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1.
利用西门子s7—300型PLC控制核心与多种智能电子设备进行通信,实现了选煤厂生产系统的集中监控,该文具体地阐述了控制系统的功能特点、工作原理、硬件结构。  相似文献   
2.
农村生活垃圾问题及其解决对策   总被引:21,自引:1,他引:21  
着重分析了农村生活垃圾现状以及农村生活垃圾处理所面临的问题,详细提出了一些切实可行的解决办法。  相似文献   
3.
农村生活垃圾管理对策研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
农村生活垃圾数量持续递增,构成日趋复杂以及基础设施和治理资金的缺乏,使得农村生活垃圾问题日渐凸现从环境管理机构的设置,生活垃圾分类收集系统的建立,生活垃圾处理处置基础设施的建设.加强农村环境综合整治及环境宣传教育等方面来探讨农村生活垃圾管理.  相似文献   
4.
以偶氮氯膦Ⅰ为显色剂,采用分光光度法测定了铝合金中的高含量镁.在碱性条件下,显色剂与Mg2+形成紫红色的络合物,最大吸收峰在580 nm处,摩尔吸光系数ε=1.95×104 L·mol-1·cm-1.镁含量在0~0.5 μg·mL-1范围内符合比耳定律.同时,采用该法与标准EDTA滴定法测定实际样品,所得结果相当一致,方法的准确度和精确度符合国家标准.该法操作方便、快速,尤其适合高镁铝合金质量控制的快速分析.  相似文献   
5.
电化学诱发羟基自由基降解水中酚类污染物   总被引:2,自引:2,他引:0  
DMPO(5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide)为自旋捕集剂,采用电子自旋共振技术(electron spin resonance spectroscopy,ESR)直接证实了经氟树脂改性的β PbO2阳极和不锈钢网阴极构成的电化学体系中产生的羟基自由基(·OH)。通过电化学氧化水中含酚类及其前驱体污染物,发现环状结构化合物受电化学产生的羟基自由基攻击而发生开环反应产生易生物降解的有机酸,如反丁烯二酸和草酸,直至完全矿化为CO2和水分子,苯醌是酚类污染物开环前产生的共同稳态中间体。该类污染物的电化学降解共性规律为电化学氧化技术的工业化应用和提高其处理工艺的经济性提供了理论依据。  相似文献   
6.
直流电晕放电降解杂原子有机物的电化学过程   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以吡啶为模型污染物,研究了电晕放电等离子体过程中产生的高活性羟基自由基降解含氮杂原子有机物的过程,从微液滴角度理解在有水存在下电晕放电的电化学过程。高压电场下,微液滴水汽形成微电解池,电化学反应在这一微电解池中进行。结果表明:电压为20.75kV时,平均初始浓度为8287mg·m-3吡啶的去除率达到90.4%。液相色谱分析结果表明,液滴中的中间产物有反丁烯二酸、草酸等小分子酸,离子色谱检测到了硝酸根离子的存在,由此推导了有机物的降解路径。  相似文献   
7.
通过在ADMAS中建立多自由度三维汽车模型、护栏模型等,模拟汽车与护栏碰撞的过程,并对比了有、无路缘石条件下的仿真结果,发现路缘石的存在对汽车碰撞影响很大。  相似文献   
8.
羟基自由基(·OH)的特性及其在光化学氧化中的反应机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了羟基自由基(·OH)区别于普通化学氧化剂的一系列特性,并通过对UV/H2O2、UV/O3、UV/H2O2/O3 3种不同系统光化学氧化技术中羟基自由基反应机理的分析以及三者之间的相互比较,阐明了羟基自由基在光化学氧化技术领域的重要性.  相似文献   
9.
光电一体化处理杀扑磷农药废水   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了解决有机磷农药引起的严重环境污染问题,采用一种新的催化氧化方法--光电一体化高级氧化工艺,处理杀扑磷农药废水.实验表明,光电结合能有效地降低废水的化学需氧量(COD),与单独光催化和单独电催化相比,杀扑磷的降解效率大大提高,且存在协同作用,协同效率可达96%.加入少量电解质后,废水COD去除率迅速提高到80%以上.光电催化过程产生大量强氧化性羟基自由基(·OH),诱发链反应产生,杀扑磷被有效降解,生成小分子有机酸,导致溶液pH值降低.由于NaCl在电解中产生氧化能力较强的ClO-,加入NaCl电解质比加入Na2SO4能更好地降低废水的COD.不同初始浓度对降解效率有较大影响,杀扑磷农药废水的降解符合表观一级动力学方程.光电结合能有效降低杀扑磷废水的毒性,适于作为高浓度难降解废水的预处理过程.  相似文献   
10.
电化学法处理含盐有机废水研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
电化学法处理含盐有机废水已成为近年来的研究热点.本文主要介绍了含盐有机废水的主要来源,电化学处理含盐有机废水的直接氧化过程和间接氧化过程的原理,目前常用的电极材料的优缺点、使用范围以及电化学反应器和与其他方法联合使用的最新研究进展.分析并指出了今后的研究方向,认为今后应集中研究明确电化学处理技术的动力学和机理,开发高性能电极材料和反应器以及结合其他处理技术的联合处理工艺.  相似文献   
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