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11.
12.
在气候变化影响下,极值事件频发,旱涝交替加快。以海河流域42个代表性气象站点1963~2013年的逐日降雨资料为基础,使用SOM神经网络算法,对气象站点进行聚类分区,选取连续无雨日干旱评价方法确定海河流域干旱等级,在此基础上采用Pearson-Ⅲ频率曲线对干旱之后的最大降雨量进行保证性分析,计算不同等级干旱发生后降雨强度达到中到大雨及大到暴雨的概率。结果表明,随着年内干旱发生次数的增加,降雨频次在减小,降雨强度明显增强,海河流域极大可能同时遭受旱涝灾害。研究结果可为海河流域旱涝事件的应对提供有力支撑。 相似文献
13.
既有建筑零能耗改造是达到“双碳”目标的关键,以寒冷地区某办公建筑为例,总结改造技术方案和实施经验,总体技术路线为被动设计优先、主动设计优化、可再生能源补充、智慧能源管控。通过能耗校准评估节能量后,从围护结构性能、智能化系统、太阳能光伏等方面进行提升改造,同时也创新应用合同能源管理投资模式和运维方式,既提高了各设备使用寿命,也将节能最大化,还为使用单位节约投资成本降低风险,最终实现了零能耗目标。项目本体节能量为3.7万kW·h/a,相对节能率为15.50%,同时考虑可再生能源补充,总体改造成本为1499.73元/m2,每年可减少281吨二氧化碳排放,经济效益较高,环境效益显著。 相似文献
14.
15.
水解酸化/悬浮滤料BAF一体化装置处理生活污水 总被引:1,自引:0,他引:1
水解酸化/悬浮滤料曝气生物滤池,是将水解酸化与曝气生物滤池结合为一体的新型污水处理工艺。在滤速为37.7 m/d、水力停留时间为3.98 h、进水pH平均值为7.69、平均水温为18.1℃的条件下,考察了该工艺对城镇污水的处理效果。试验结果表明,当BOD5容积负荷为2.14 kg/(m3.d)、NH3-N容积负荷为0.38 kg/(m3.d)、反冲洗周期为3 d、反冲洗强度为39.3m3/(m2.h)时,该工艺具有良好的除碳脱氮性能,对COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP的平均去除率分别可达90.1%、96.0%、90.1%、92.8%、38.4%、75.5%。此外,该工艺还具有结构简单、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理简便的特点,适合于居住小区等小水量的生活污水处理工程。 相似文献
16.
高凝胶强度吸水树脂的性能及在雨水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用杭锦土合成了一种凝胶强度较大的吸水树脂,并将其用来处理雨水,考察了树脂添加量、处理时间、雨水的pH等因素对处理效果的影响;此外还利用该吸水树脂制成了强度较高的保水砖,研究了吸水树脂的添加量对保水砖失水的影响。试验结果表明:杭锦土能成功地接枝吸水树脂;加入杭锦土的吸水树脂,其凝胶强度明显提高;高凝胶强度吸水树脂能较好去除雨水中的主要污染物,100 mL雨水在pH值为7~8、树脂投加量为1 g左右、吸附时间为10 min左右时的处理效果较好;含10%吸水树脂的生态砖,其保水性能较好,所制保水砖的其他性能达到JC 943—2004标准。 相似文献
17.
压裂返排液含有多种复杂有机物,毒性高、盐度高以及可生化性差。设计了1个三级MABR系统用于压裂返排液的处理,该系统在最适宜运行参数下表现出优异的除碳脱氮性能,出水经过芬顿试剂处理后满足污水综合排放二级标准。MABR系统对COD、NH+4-N和TN的去除率分别达到79.30%、96.06%和75.61%。微生物分析表明MABR生物膜富集了丰富的功能菌群,Proteobacteria(变形菌门)、Bacteroidetes(拟杆菌门)是生物膜中的优势菌群。阐明了MABR处理压裂返排液的技术可行性,为MABR在处理相关废水中的应用奠定了基础。 相似文献
18.
我国废旧纺织品年产量和存量持续增加,推进废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义。废旧纺织品富含碳,可成为有前景的可再生能源来源。热解技术被认为是高效回收有机废物能量和化学组分的重要手段之一,利用该技术可将废旧纺织品转化为热解油、生物炭和可燃气等高附加值产品,发展前景广阔。通过简述废旧纺织品种类及基本性质,重点阐述了废旧纺织品热解特性、热解产物分布及应用等研究现状,以期为解决废旧纺织品环境污染、实现资源高效清洁利用提供新方法和新思路。 相似文献
19.
20.
新型短程硝化反硝化工艺处理高浓度氨氮废水 总被引:1,自引:0,他引:1
研发了一种新型短程硝化反硝化工艺——ANITATMShunt,它通过特殊的自控系统来控制N2O的释放。采用500 L的SBR中试装置处理消化污泥脱水上清液,经过18个月的稳定运行表明:通过短程硝化反硝化途径可以实现90%的脱氮率,并且释放的N2O不足总脱氮量的0.7%。将通过pH值、温度和在线监测的NO-2-N浓度实时计算的亚硝酸浓度与亚硝酸浓度设定值进行比对,以便对曝气过程进行调控,从而抑制了N2O的释放并实现了对SBR短程硝化反硝化工艺的自动控制。同时证实了在低溶解氧条件下,由氨氧化菌(AOB)在短程硝化反硝化过程中产生的N2O并非与高亚硝酸盐浓度有直接关系,而是与游离亚硝酸浓度有关。 相似文献