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三台2000m2横管冷却器,运行中检查发现初冷器外排冷凝液量较前段有所增加,二段初冷器外排低温水中有浮状焦油液滴和气味,化验水中NH3-N含量 相似文献
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煤化工企业污水中的NH3-N以及COD有较高的含量,其处理方式主要是一般工艺处理方式,但是效果并不突出。MBR工艺是指膜分离与生物处理工艺相结合的污水处理工艺。它运用活性污泥去除水中可以生物溶解的污染物,进而采用膜分离技术将净化后的水与活性污泥分离开来。 相似文献
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以城市排污河道为研究对象,测定了表层沉积物中的重金属总量、水质常规指标及DBP和DEHP,采用改进的主成分分析法和等标有机污染指数分析对排污河污染状况进行分析评价。运用改进的主成分分析法找出了主要污染源和主要污染物。结果表明:不同排污口的主要污染物不同,B化工厂CODCr及pH值为主要污染物;C泵站污染严重的为CODCr,pH值和TP;D排污口主要污染物为CODCr,NH3-N,Cr和pH值;E化工厂的主要污染物为CODCr,NH3-N和Cd。D排污口是第一主成分的主要污染源点,B化工厂无论是DBP等标污染指数还是DEHP等标污染指数均明显高于其他排污口,是A排污河PAEs污染的主要污染源。 相似文献
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针对制药废水的特点,采用“兼氧+一级A/O+催化氧化+二级A/O”组合工艺处理制药废水.运行结果表明,该工艺处理效果良好、出水稳定、操作简便,出水CODcr≤500mg/l、NH3-N≤50mg/l,水质都能达到设计要求. 相似文献
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自1991年碳纳米管被报道在N ature上以来[1],已经迅速成为国际研究的热点。碳纳米管具有优异的物理化学性能,因而具有非常广泛的应用前景。催化化学气相沉积(CCVD)法由于其反应过程容易控制,设备简单,成本低,产量高,是最有望实现大批量、低成本、高产率制备碳纳米管的方法,本文对催化CCVD法制备碳纳米管的方法研究进行介绍,对其机理进行总结。 相似文献
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1.故障描述两台水煤气废热锅炉,使用BKU(釜式U形管换热器),规格Φ2m/2.6m,L≈13.6m,换热面积1957m2。设备管程介质是H2、CO、CO2、H2S、NH3、H2O等组成的水煤气,壳程是锅炉补水(深度脱盐水),并在内产生饱和蒸汽后排出。设备使用两年后,发现出口蒸汽中CO含量明显增高,判断管程处出现泄漏。停车后水压检漏,发现管板堆焊层有11处漏点,后经堵漏处理,漏点 相似文献
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《化工管理》2020,(4)
采用浸渍法制备了一系列M-TiO_2(M=Fe、Mn、Cu、Co)单金属氧化物负载型催化剂。在空速(GHSV)为50000h~(-1)的实验条件下,在同一负载量条件下(10wt.%),考察了不同负载金属负载类型对NO的催化氧化性能的影响。结果表明在负载量一定的条件下,Mn-TiO_2催化剂对NO的转化效率最高,300℃达到88%。采用XRD、N_2吸附/脱附等技术对催化剂的物理化学特征进行了表征测试。XRD结果表明试样中负载金属主要以金属氧化物的形式存在,且Mn-TiO_2试样结晶度数值最大,为78.83%。而Fe-TiO_2数值最小为62.47%。N_2吸附/脱附结果表明。氮气吸附脱附结果表明,同一负载量的条件下,Mn-TiO_2比表面积较大,且Mn颗粒在载体表面分布较分散。较高的结晶度、较大的比表面积和活性组分的高度分散性使Mn-TiO_2样品,较其他三种元素具有较好的催化效果。 相似文献
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露天矿在回采F4煤壁N29-N33段Ⅱ3煤层时,为了防止非帮滑坡淤泥直接抵到工作帮,回采时将靠工作帮一侧的汽车运输通路所压的Ⅱ3煤层留设为抗滑墙,从而形成了一条长150米,宽20-40米,厚度在5-9米的边角煤壁。后期边坡稳定后,对这部分边角残煤进行了回收,取得了较好的经济效益。 相似文献
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日益严重的水环境污染和水体富营养化问题制约着我国经济的可持续发展,生物处理污水法被认为是最有前途的方法。本文从脱氮除磷的理论基础出发,介绍了传统的脱氮和除磷工艺以及新型或改良生物脱氮除磷的新技术。最后,对各工艺做了总结并且展望了生物脱氮除磷技术的趋势及前景。 相似文献