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针对剩余污泥溶胞效率低问题,开展低热-Na2CO3联合处理剩余污泥释放碳源的研究。结果表明,相对最佳试验条件下,Na2CO3投加量6.0 g/L、试验温度90℃、反应时间24 h,上清液中SCOD (溶解性化学耗氧量)、蛋白质和多糖浓度分别达11 781.78 mg/L、1 289.67 mg/L和537.81 mg/L。通过破解前后SEM照片可知,破解前初始污泥颗粒轮廓清晰,颗粒分明;破解后污泥颗粒表面明显被破坏,出现团聚现象。研究表明,采用低热-Na2CO3联合处理能够有效破解污泥,释放碳源。 相似文献
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《电网与水力发电进展》2008,(7):69-69
水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程,也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。按目的或服务对象,水利工程可分为:防止洪水灾害的防洪工程; 相似文献
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固体CaO颗粒吸收CO2特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
随着温室效应对全球气候的影响越来越显著,世界上将有更多国家关注温室气体的排放问题.温室气体中CO2的排放量最大,被认为是引起全球变暖的主要原因,有在短期内改变气候的可能.现今许多国家都在研究减排与隔离CO2的措施,希望能够开发一种高效、低成本的CO2吸收技术.相对于其它的吸收剂,CaO具有高吸附量、低制备成本、较长循环使用寿命及良好抗磨特性而成为优选的高温CO2脱除剂,CaO循环吸收CO2技术在工业操作中也较为简单.主要通过分析煅烧/吸收温度、添加剂、CaO颗粒内部孔结构和分布以及烟气中其它主要成分对CaO吸收性能的影响,为CaO吸收CO2性能的改善提供一定的理论基础. 相似文献
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根据最小吉布斯自由能理论,采用ASPEN模拟软件,计算分析了生物质一步制氢过程中,温度、压力、汽碳比以及钙碳比对气化过程的影响,并对该制氢过程进行了实验研究。研究结果表明,随气化温度的升高,气体产物中氢的含量增加;生物质一步制氢比较适宜的气化压力约为2.0MPa;在最佳的压力范围内,钙碳比合适的比例为2.0;高的汽碳比可以抑制甲烷的生成,但其值大于5后其影响明显减弱。对不同种类的生物质的实验研究表明:种类广泛的生物质,均能在该文确定的条件下实现一步制氢和二氧化碳等的同步脱除。 相似文献
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木屑/CaO与水蒸汽连续气化制氢的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
搭建了可实现在定压条件下连续给料的实验台.实验结果表明,温度为923K,当压力大于1MPa时连续气化反应能够持续地进行;923K,2.0MPa时系统运行平稳后生成气体成分中H2和CH4的含量可达到92%,其中H2为79%.再增大压力,氢含量比率有所下降,但碳转化率略有增加,即产气量略有增加.压力低于1MPa时,CO2的吸收并不理想,产物中CO2含量较高,当压力达到2.0MPa后,CO2吸收已较充分,再增加压力,CaO、Ca(OH)2吸收CO2形成CaCO3反应受压力影响较小. 相似文献
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