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1.
采用微波强化催化H_2O_2的组合工艺处理印染废水生化处理出水,考察微波功率、温度、H_2O_2投加量及pH对反应效果的影响。最佳反应条件:微波输出功率为500 W、温度60℃、H_2O_2浓度为0.095 mol/L、水力停留时间18 min,此时COD去除率为79.89%。此外,在最佳反应条件下,采用XAD-8/XAD-4树脂联用技术分析进出水中疏水酸、非酸疏水物质、弱疏水物质及亲水物质的去除情况,结果表明,微波强化催化H_2O_2能有效去除这4类物质。  相似文献   
2.
从处理高浓度蛋白质废水的BAF反应器中经富集分离出一株能以KNO3为唯一氮源生长的好氧反硝化菌N1。为进一步研究其分子生物学特性,采用传统的生理生化特征鉴定法及16SrDNA序列分析法对该菌株进行研究,并与已知种和相关种的菌株进行比较,得到系统发育树状图。结果表明,菌株N1的16SrDNA的核苷酸序列与蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii strainCIP 104883)的同源性为99.2%,在细菌系统发育分类学上属于假单胞菌属,蒙氏假单胞菌。好氧反硝化菌株N1的序列已向GenBank提交并得到登录号为HQ840771。关于蒙氏假单胞菌的反硝化研究在国内尚未见报道,此研究对于利用微生物技术治理环境中的氮污染具有较高的研究和应用价值。  相似文献   
3.
经济的发展和人民生活水平的提高,人们环境保护意识也日益增强,对生活环境要求的也不断提高,生态化的现代居住观给小区环境设计和管理带来了新课题。本文主要立足小区绿化精细管理,从绿地杂物清理、乱栽乱种治理、苗木修剪、病虫害防治、绿地浇水及杂草清除,以及加大小区绿地保护宣传等方面,对加强小区绿化管理进行了探讨,以期为促进小区绿化管理精细化提供参考与借鉴。  相似文献   
4.
物业服务行业是“保本微利”行业,物业服务企业是靠高质量的服务这种无形的商品去获取收益,抓好节约、抓好内部成本控制,尤其是能耗成本控制就显得尤为重要。因此我们要依靠现代的管理手段和人的能动性、从上到下全员参与到企业能耗成本控制中,促进企业向节约型企业发展。  相似文献   
5.
针对当前社区物业管理中小区“六乱”治理存在的问题与矛盾,结合实际,通过加强寅传引导,注重源头预防;突出重点,形成“六乱”治理长效机制;“疏”“堵”结合,解决制约“六乱”管理的深层次问题;强化检查巡查,形成良好秩序等方面,对加强“六乱”治理提出解决对策与建议。  相似文献   
6.
根据现行农村生产体制的特点和目前推广应用的节水灌溉技术情况,本文从提高农民的节水意识、实行区域化种植以及搞好规划设计等三个方面,阐述了如何更充分发挥节水灌溉技术效益的观点和看法。  相似文献   
7.
果树涌泉灌技术的设计施工与管理   总被引:2,自引:1,他引:1  
果树涌泉灌技术是近几年新发展的一种节水灌溉技术,该项技术具有抗堵塞能力强,运行可靠,管理方便,造价较低等优点,目前已在运城地区果树中发展面积近1万计。本文根据近几年的应用情况着重对该技术的设计施工与管理进行了初步总结,以期通过本文能对该项技术的健康顺利发展起到一定的指导和促进作用。  相似文献   
8.
从处理高浓度蛋白质废水的BAF反应器中经富集分离出一株能以KNO3为唯一氮源生长的好氧反硝化菌N1。为进一步研究其分子生物学特性,采用传统的生理生化特征鉴定法及16S rDNA序列分析法对该菌株进行研究,并与已知种和相关种的菌株进行比较,得到系统发育树状图。结果表明,菌株N1的16S rDNA的核苷酸序列与蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii strain CIP 104883)的同源性为99.2%,在细菌系统发育分类学上属于假单胞菌属,蒙氏假单胞菌。好氧反硝化菌株N1的序列已向GenBank提交并得到登录号为HQ840771。关于蒙氏假单胞菌的反硝化研究在国内尚未见报道,此研究对于利用微生物技术治理环境中的氮污染具有较高的研究和应用价值。  相似文献   
9.
介绍了永济市在节水增产重点县建设过程中发展节水农业的特点,总结了该县发展农业节水的措施与体会,并对其节水成就作了简要概括.  相似文献   
10.
针对硅钢钝化液废水利用NaHSO3处理Cr6+、CODCr超标的难题,改用FeSO4和H2O2为处理剂,利用Fe2+的还原性和在酸性条件下Fe2+与H2O2形成Fenton试剂的催化氧化特性,对废水中的Cr6+和CODCr进行同步去除。FeSO4/H2O2处理硅钢钝化液废水适宜参数为:n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶2、Fe2+投加量n(Fe2+)∶n(Cr6+)=5.2∶1、pH值3~4、温度15~35℃。在此条件下,可使初始浓度为Cr6+=2 959 mg/L、CODCr=1 351mg/L的废水,处理后Cr6+、CODCr分别降为0.421 mg/L2、5.6 mg/L,去除率为99.99%和98.11%,达到了《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—92)中的一级排放要求。  相似文献   
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