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1.
施力荣 《净水技术》2003,22(2):24-26
在对国内外有关资料的研究基础上,介绍了几种应对SBR反应池内污泥膨胀的措施。着重叙述了氯化法和无机合成絮凝剂法的应用注意点及如何定量运用这两种方法,同时给出了相应的工程实例。  相似文献   
2.
电转化法转化钝顶螺旋藻转化条件的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
确定了电转化法转化钝项螺旋藻S6-4的转化条件。无论受体是藻丝还是单细胞/藻丝段,钝项螺旋藻S6-4在对数生长期内,半致死电场强度无显著差别。实验表明以对数中期的螺旋藻用于转化为宜。当脉冲时间是5.0ms时,藻丝受体和单细胞/藻丝段受体的半致死电场强度分别是3.75—5.0kV/cm和3.1—4.4kV/cm,而电击缓冲液分别是1.0mmol/L HEPES(pH7.5)缓冲液和含有0.5mol/L蔗糖的1.0mmol/L HEP—ES(pH7.5)缓冲液。本文的研究结果为螺旋藻转化及外源基因表达提供了实验基础。  相似文献   
3.
本文介绍新开发出的三种平板CRT显示器件:一种是矩阵阴极的平板CRT,另外两种是线状阴极的平板CRT。  相似文献   
4.
5.
文章结合Maxwell方程,修正的自洽电子流体方程,采用时域有限差分法(FDTD)对高功率微波(HPM)大气击穿进行了仿真,分析了等离子体丝状形成过程、原因,结果表明:气体击穿后,形成沿着波的传播方向规律的排列着的等离子体丝状,离散的丝状向源的方向发展,相邻等离子体丝状之间的距离略小于1/4波长,等离子体丝状向源方向发展是电离和扩散共同的结果.  相似文献   
6.
关于污泥膨胀研究的现状与展望   总被引:10,自引:0,他引:10  
活性污泥法是采用最普遍的污水处理工艺,而由丝状菌引起的污泥膨胀则是该工艺污水处理中最易发生,危害最大的问题。简要地介绍了污泥膨胀的特点,危害和防止与控制的方法,并对国内外关于污泥膨胀的研究进行了初步地分析,最后对该研究课题的进展方向提出了某些意义。  相似文献   
7.
以模拟废水为处理对象,采用以彗星式丝状纤维填料为生物膜载体的序批式生物膜反应器(SBBR),探究全程自养脱氮(CANON)工艺的快速启动情况。通过接种普通活性污泥,采用先严格厌氧富集厌氧氨氧化菌(An AOB)的策略,耗时39 d成功富集An AOB,对TN的去除率达到82. 3%;通过缩短HRT、递减NO2--N浓度、控制DO在0. 1~0. 3 mg/L的方法,运行13 d实现AOB的快速富集。反应器运行78 d成功启动CANON工艺,NH4+-N和TN去除率分别为97. 3%和83. 3%,TN去除负荷达到0. 127 kg/(m3·d)。高通量测序结果显示,在运行173 d后生物膜中浮霉菌门(Planctomycetes)相对丰度由1. 99%增至56. 44%,而变形菌门(Proteobacteria)从65. 09%降至13. 67%; AOB和AnAOB分别为Nitrosomonas和CandidatusJettenia,相对丰度分别由2. 28%和0增至3. 37%和41. 88%,NOB为Nitrospira,相对丰度从3. 27%降至0. 27...  相似文献   
8.
采用热重分析技术研究了不同形态梗丝的热解燃烧特性,并基于Coats-Redfern法对比分析了梗丝在热解或燃烧过程中各失重阶段的动力学参数差异。结果表明:与片状梗丝相比,丝状梗丝色泽较深,微观表面呈现出粗糙的沟壑状不规则蜂窝结构,与叶丝的掺配适用性更优;不同形态梗丝在热解条件下的失重过程可分为4个主要阶段,其中丝状梗丝在挥发分析出阶段的失重率和失重速率均高于片状梗丝,其在热湿加工过程中具有较好的香味成分持留能力,丝状梗丝的综合热解指数CPI为1.24×10-4/(%·min-1·℃-2),高于片状梗丝,表现出较好的热解特性;不同形态梗丝燃烧失重过程也分为4个主要阶段,丝状梗丝具有较高的综合燃烧特性指数和较低的燃烧残余质量;不同形态梗丝的热分解主要失重阶段均符合F1.5级化学反应控制模型,梗丝形态对样品热失重阶段的动力学参数影响显著。  相似文献   
9.
东川铜矿位于扬子板块西南缘康滇构造带中,其矿体发育在落雪组白云岩中,典型矿石为马尾丝状铜矿石.本文对马尾丝状铜矿石的宏观和微观特征进行总结,通过ICP-MS和EMPA方法获得铜矿石和白云石主量元素特征,综合收集硫同位素值,对其成因进行探讨.研究表明马尾丝状铜矿石由顺层细矿脉和高角度切层含矿脉组成,两者在结构、构造、矿物...  相似文献   
10.
目的 研究在好氧颗粒污泥形成过程中pH值对微生物种群的影响及两种颗粒污泥的特性.方法 采用实验室动态小试的方法,以葡萄糖为碳源,在两个SBR反应器(R1、R2)中通过调节pH值,使R1有机负荷率7(kg · m-3 · d-1)、pH=3.0~6.0;R2有机负荷率7(kg · m-3 · d-1)、pH=7.0~8.5.结果 R1在5 d后形成好氧颗粒污泥,R2在25 d后形成好氧颗粒污泥.pH值在好氧颗粒污泥形成过程中起菌种选择作用,不同pH值条件下均可形成好氧颗粒污泥.结论 丝状菌好氧颗粒污泥结构松散但易于形成;非丝状菌类好氧颗粒污泥结构紧密、稳定性好但形成时间长;非丝状菌类好氧颗粒污泥的污泥质量浓度最高达10.162 g · L-1,明显高于丝状菌好氧颗粒污泥5.85 g · L-1,两种好氧颗粒污泥均具有良好的有机物降解能力,平均COD去除率高达95%.  相似文献   
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