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102.
103.
底物与pH值对菌株Clostridium R33 sp.nov.产氢能力的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
引言生物制氢技术利用高浓度有机废水或其他生物质能制取氢气,反应条件温和,具有开发新能源、节省能量消耗及净化环境的重要意义,其工艺实质是产氢产酸发酵细菌对有机物质的发酵过程,将有机物质分解为有机酸的同时释放出发酵气体H_2和CO_2。由此可见,研究影响产氢细菌的关键因素,对于提高细菌的产氢能力具有十分重要的意义。Jung等研究了底物浓度对Citrobacter sp.Y19产氢能力的影响,Fang等研究了pH值对 相似文献
104.
温度降低对UMSR处理高氨氮低碳氮比养猪废水效能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
针对干清粪养猪废水高氨氮低碳氮比的特点,前期研发了升流式微氧活性污泥反应器(UMSR),在23℃条件下可实现碳氮的高效同步去除。为降低处理成本,在HRT 8 h和出水回流比45:1的条件下,对UMSR在20℃、17℃和15℃下的COD、NH4+-N和TN去除效果进行了考察。结果表明,当温度阶段性地从20℃降低为15℃时,UMSR对养猪废水COD的去除率变化不大,均可保持在60%以上,但NH4+-N和TN去除率分别从98.9%和79.8%左右大幅下降到了61.8%和39.7%左右。在17℃条件下,UMSR对COD、NH4+-N和TN的去除率分别平均为62.4%、80.7%和71.2%,出水浓度分别为71、55.5和80.7 mg·L-1左右,完全满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)的要求。在15~20℃范围内,温度的降低并没有显著改变UMSR系统的脱氮机制,仍然保持着以anammox为主要脱氮途径的特征。 相似文献
105.
106.
介绍了在矿井日常生产实际测量工作中,采用“摆架腿”经纬仪的方法;其特点是可提高仪器安置速度,减少对施工区队的时间影响。 相似文献
107.
制糖废水连续流厌氧发酵制氢系统的运行特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用连续流搅拌槽式反应器(CSTR)作为反应装置,探讨了制糖废水厌氧发酵法生物制氢的可行性与运行特征。研究表明,在污泥接种量(以挥发性悬浮固体计)为17.74 g/L,温度为(35±1)℃,水力停留时间(HRT)为6 h,通过调节有机负荷,在12 d左右就可以快速实现生物制氢反应器中微生物的主要代谢类型为乙醇型发酵;而且此时的CSTR产氢发酵系统对负荷冲击表现出了良好的调节能力,在有机负荷(以化学需氧量COD计)从8 kg/(m3.d)提高到24 kg/(m3.d)时,反应系统可在9 d内重新达到稳定运行状态,其COD去除率和产气量由8%和3 L/d提高到20%和12 L/d,发酵气中氢气体积分数为67%。 相似文献
108.
109.
微量元素对ABR发酵产氢产甲烷的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为构建厌氧折流板反应器(ABR)发酵联合产氢产甲烷系统,考察了微量元素对ABR系统前端格室发酵产氢、后端格室发酵产甲烷的影响。在进水COD为6 000 mg/L、碱度为1 900 mg/L的条件下,当未投加微量元素时,系统对COD的去除率为51%,产氢能力为0.46 m3/(m3.d),产甲烷能力为0.68 m3/(m3.d),四格室的厌氧污泥脱氢酶活性均较低;而在相同运行条件下,当投加微量元素后,系统对COD的去除率提高到62%以上,产氢能力为0.37 m3/(m3.d),产甲烷能力达到1.66 m3/(m3.d)。研究表明,投加微量元素可有效刺激ABR发酵联合产氢产甲烷系统中厌氧污泥的活性,由于ABR中产甲烷菌等耗氢菌群活性的增强导致发酵产氢作用受到抑制,但产甲烷活性的进一步增强,使系统的处理效能得到明显提高。 相似文献
110.
应用数据仓库技术实现民航决策支持系统 总被引:3,自引:0,他引:3
在介绍数据仓库、联机分析处理、数据挖掘的概念和技术的基础上,研究了面向主题的需求分析方法、多维数据库的建立及多维视图的显示等技术,并以此提出一种实现民航决策支持系统的方案。 相似文献