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摘要:某些特殊货物对温度、湿度等环境条件有特殊的要求,特别是集装箱一般为密闭的箱体,其内部环境条件更加恶劣.成都地区具有高温高湿的气候特点,为了保证这些特殊货物在成都地区安全开展集装箱运输,作者在成都地区对集装箱内部温、湿度环境条件及其影响因素即大气环境温度进行了测试,最后运用统计分析方法建立了集装箱内部温度数学模型,得出了内部最恶劣温度范围,从而为特殊货物安全进箱提供理论依据.
摘要:通过热空气老化试验,测得橡胶密封圈压缩永久变形指标,运用回归法得到了橡胶密封圈贮存寿命预测结果.
摘要:对三点弯曲试样建立三维有限元分析模型,取其1/4模型进行有限元分析、计算出裂尖附近节点垂直于裂纹面的位移值,利用位移法计算出每节点相应的动态应力强度因子.将曲线外推到裂尖处即得到裂尖动态应力强度因子.结果表明裂尖动态应力强度因子值沿试样中部向表面逐渐减小,只要通过实验确定起裂时间,便可得到试样的动态起裂韧性.
摘要:前苏联比较重视和推崇天然环境试验,早在1976年春季,就开始在巴伦支海沿岸摩尔曼、里海沿岸巴统和日本海沿岸符拉迪沃斯托克(即海参威)三地,进行各种不同镀层样品的天然环境试验.目的是为了考验和探索镀层对海洋环境条件下使用的船用仪器设备零部件和紧固件等的导电性、耐磨性和装饰性的保护作用,籍以选用合适的镀层,提高仪器设备的可靠性和使用寿命.
摘要:分析、总结了采用化学法处理高浓度电镀废水中的含氰废水、含镍废水、含铬废水和含酸废水的工程设计、调试和实际运行情况.实践表明,化学法处理高浓度电镀废水是行之有效的,而用PH/ORP计控制好废水处理中的化学反应是稳定运行的关键.
摘要:通过试验研究比较粉末活性炭和柱状活性炭对焦化废水中酚的去除效率,并重点研究了粉末活性炭粒度和投加量等因素对焦化废水酚的去除效率的影响.研究结果表明:与柱状活性炭相比,粉末活性炭对焦化废水酚的去除率有明显提高;同时,粉末活性炭对焦化废水中酚的去除率受粒度大小、曝气与否,以及投加量等因素的影响.并找出最佳粉末活性炭粒度、投加量和吸附处理时间.
摘要:简要概述了含油废水的特征,介绍了盐析法、絮凝法、电解法、吸附法、浮选法等常规处理含油废水方法及其相应的不足之处,同时介绍了四个处理含油废水的典型流程,并指出了这些传统处理流程的特点及不足之处,重点介绍了微滤、超滤和反渗透等膜分离技术处理含油废水的研究及进展,最后综合阐述了膜分离技术处理含油废水的优点,并指出膜分离技术处理含油废水的研究方向.
摘要:焦化废水是一种氨氮和有机物浓度较高的难生化降解有机废水.在实验室条件下,将生物强化技术运用于活性污泥处理焦化废水中.结果表明,投加高效菌种,可以改善污泥沉降性能、加快系统启动、增强系统稳定性等.
摘要:本工作研究了矿化垃圾生物反应床处理焦化废水的可行性.研究表明, 当废水浓度COD在(900~1450)mg/L时,经过单级矿化垃圾生物反应床,COD,NH3-N和挥发酚的去除率分别为82%,95%和98%,几种典型杂环化合物的去除率达64%.同样条件下经过两级回流(系统出水以1∶1的出水回流比回流至第一级反应床前后再进入两级反应床处理)矿化垃圾反应床处理,相应的COD,NH3-N、挥发酚和几种典型杂环化合物的去除率分别上升到92%,96%,99%,74%以上.整个过程中无需曝气,没有污泥排出.
摘要:生命周期评价已被纳入到ISO14000环境管理体系中,将成为本世纪最有效的环境管理工具之一.通过综述生命周期评价的概念、起源和发展、技术框架及其应用,指出了当前生命周期评价的方法论和实践上存在的局限性,并对未来发展方向作了展望.
摘要:以活性污泥为材料,采用不同时间、温度、pH进行吸附重金属Cr6+的研究.实验结果表明,当吸附时间为15min,吸附温度为28℃,吸附pH=7时具有较好吸附效果.在此条件下,当重金属Cr6+浓度为50mg/L,其吸附率可达97.2%.
摘要:对生物吸附法处理水体中的重金属进行了综述,得出微生物对重金属表现出良好的吸附性能.吸附机理比较复杂,与离子交换有密切关系,常用吸附等温线评价微生物对重金属的吸附能力.由于研究的历史比较短,生物吸附的工艺应用、机理分析、生物固定化方面的研究还不够深入,有待进一步的研究,使其应用于工业生产.
摘要:针对当前污泥处理遇到的环境标准日益严格和污泥量急剧增加的矛盾,指出今后污泥处理的方向应当是以减量化为主,资源化和无害末端处置为辅;并对当前污泥减量化进行了理论分析和应用上的概述,同时对将来减量化的发展作以简要分析.
摘要:通过对一烟尘和噪声污染都很严重的锅炉进行改造的实践,证明将燃煤锅炉原有的烟气简单的湿法处理系统改为布袋收尘后,烟尘排放浓度可大大降低,高转速锅炉引风机改为低转速锅炉引风机后噪声降低明显.
摘要:从自然界中分离得到4株能降解聚乙烯醇(PVA)的细菌,经紫外线诱变,得到两株具有单重抗药性的突变菌株S7(Str-,Kan+)和K15(Str+,Kan-),二者对PVA的去除率分别达到52%和58%.将S7和K15作为亲本菌株进行原生质体融合,并通过正交试验,对原生质体融合的条件进行优化,使融合率达到4.603×10-5.融合子F4菌株对PVA去除率达到79.9%,是原始菌株的两倍,将其培养成活性污泥后,PVA去除率可达87%,是普通活性污泥的3~4倍.