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目前70%以上的城市生活垃圾被直接填埋,如果不能及时有效无害化处理垃圾渗滤液,将导致污染环境。采用Fenton,Fenton-Microwave和臭氧的高级氧化法处理生活垃圾渗滤液,研究了不同微波功率、pH值、H_2O_2和Fe~(2+)物质的量比、臭氧浓度等条件对垃圾渗滤液化学需氧量(COD_(cr))降解率的影响。结果表明Fenton法在pH值为3,H_2O_2和Fe~(2+)物质的量比为3,反应时间90 min条件下垃圾渗滤液(COD_(cr))降解率为52.32%,Fenton-Microwave法在pH值为5,H_2O_2和Fe~(2+)物质的量比3,微波功率为420W,微波辐射下反应时间6min条件下垃圾渗滤液COD_(cr)降解率为61.74%,臭氧氧化法在pH值为8,臭氧速度为30mg/min,催化剂Fe~(2+)和COD_(cr)质量比为3最佳条件下垃圾渗滤液COD_(cr)降解率为48.30%。 相似文献
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针对绿色建筑优化改造过程中整体效益研究单一、不全面的问题,提出一种基于SD的增量成本效益的综合分析模型。本文基于系统动力学构建绿色建筑优化改造增量成本效益的仿真模型,从经济角度分析绿色建筑优化方案的可行性,并进行相关因素的敏感性分析。通过构建增量成本子系统和节能经济效益、环境效益及社会效益的子系统,将优化改造方案的经济参数,按照节能设备使用的寿命确定仿真模拟周期,得到周期内增量成本、增量效益以及增量成本效益的变化曲线图。实际案例结果分析表明,所建立的模型有利于绿色建筑改造成本和效益综合分析,并为绿色建筑改造方案的可行性和经济效果分析提供了一种新的思路。 相似文献
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【目的】随着云计算、大数据、人工智能等技术的兴起和广泛应用,促进了基于多元算力的融合计算发展。在国家“东数西算”战略的指引下,充分发挥HPC算力优势,提供新型HPC算力编程模式,是新一代计算基础设施可编程能力的重要变革。【方法】分析了高性能计算环境服务模式发展和现有计算环境下不同的编程模式,提出了基于高性能计算环境的HPC算力编程模式HPC as a function,定义了HPC算力和任务模式的基本抽象,以及HPC算力编程模式的参考体系结构。【结果】HPC算力编程模式可支持科研业务中融合计算对HPC算力的基本需求,可将适用于HPC的计算任务分发到合适的计算资源执行并有效管理,相比传统的工作流系统提供了更大的灵活性和可编程性。【结论】HPC算力编程模式可望有效提高“东数西算”计算基础设施的可编程性。 相似文献
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为研究微波辅助Fenton试剂处理苯酚废水,采用单因素实验考察了Fenton试剂投加量、初始pH值、微波功率密度以及辐射时间对苯酚降解率的影响,结果表明微波能显著加快反应速率,减少金属离子的使用量,节省工艺成本,降低后处理的难度;采用响应面优化法,对微波功率密度、辐射时间和Fe2+添加量进行三因素三水平分析,得到最佳的工艺条件为:微波功率密度0.97 W/mL,铁离子用量0.2mmol/L,H2O2用量16mmol/L,pH值为5,辐射时间7.11min,在此条件下降解率可达93.91%,得到的多元二次回归模型显著性高,能很好地预测实验结果。 相似文献
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湿法烟气脱硫技术是当今世界上应用最广泛的烟气脱硫手段,但是昂贵的基建和运行成本极大地限制了其进一步的发展。开发了一套喷射混合器组合螺旋切割强化气液传质的湿法烟气脱硫系统,考察了烟气SO_2质量浓度、脱硫剂质量分数、烟气流量以及脱硫剂循环流量对烟气脱硫效果的影响,并与喷射混合接触方式下的脱硫效果进行了对比实验研究。结果表明:当脱硫剂质量分数为15%,烟气SO_2质量浓度为3 000 mg/m~3,烟气流量为18 m~3/h,脱硫剂循环流量为250 mL/min的时候,系统脱硫效果最佳,出口烟气SO_2质量浓度为0 mg/m~3;静态螺旋切割气液接触方式下,系统脱硫率相较于单独喷射混合提高了7.64%。采用螺旋切割装置强化烟气脱硫,能够显著提高系统的烟气脱硫效率,可达到超净排放,并能实现湿法烟气脱硫系统的高效化、小型化。 相似文献
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为解决臭氧在水中的溶解度低、应用受到限制的问题,开发了一种新型的变螺距的静态螺旋切割器,考察了臭氧气体流量、液体流量以及变螺距系数对强化传质效果的影响,并与常规曝气、循环气液喷射混合接触方式下的传质进行了对比。结果表明,在相同的时间内,液相O_3含量随着气液流量的增加而增加,变螺距系数m对于强化效果也有一定影响,采用螺距均匀变化的腔芯结构有助于臭氧在水中的溶解。采用新型螺旋切割器通气10 min后液相O_3的质量浓度可达16.2 mg/L,传质系数高达0.400 min~(-1),是相同条件下常规曝气和循环气液喷射混合方式的9.5和7.0倍。采用变螺距螺旋切割装置强化臭氧在水中的传质,能够显著提高传质速率和传质效率。 相似文献
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直线加速器隧道内存在着一个具有特定时间结构和空间分布的强瞬发辐射场,它主要由轫致辐射和中子组成。用丙氨酸剂量计和电子自旋共振(ESR)方法进行测量,得到隧道内关键位置的三维空间辐射场分布。这对于了解加速器的运行状态和射线积累剂量对各种有机材料的损伤程度是有意义的。速调管走廊内的辐射场主要是由于大功率速调管的运行造成的,因各个速调管参数不一致而使各点的辐射剂量呈现出较大的差异。但速调管走廊内的辐射水平不太高,故允许人员有条件地进入其中工作,因此在辐射安全联锁系统中将其定为可绕过的联锁点。本文简单介绍国家同步辐射实验室这两处辐射场的特点,并对其测量的方法和结果进行了叙述和讨论 相似文献