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971.
972.
毕晓冬 《山东师范大学学报(自然科学版)》2007,22(2):10-13
研究主理想环上模的矩量问题,包括矩量问题的存在性和唯一性.文中考虑了可除子模和纯子模的重要情形,并得出一些推论. 相似文献
973.
为实现焦油的高效脱除,减少对设备、环境的危害,有必要寻找高效、低廉且无毒的催化剂材料。首先以低成本、孔道丰富的生物炭作为载体,采用水蒸气活化法和浸渍煅烧法制备了生物炭-Fe2O3焦油裂解催化剂;然后利用BET(Brunner-Emmett-Teller,全自动物理吸附仪)、XRD(X-ray diffraction, X射线衍射仪)、FTIR(Fourier transform infrared spectroscopy,傅里叶红外光谱仪)等对其物理化学性质进行表征;最后采用甲苯作为焦油模型化合物验证其催化效果。结果表明:提高活化温度和延长活化时间能显著提高生物炭比表面积,提高水蒸气体积分数也具有一定促进效果,但当水蒸气体积分数过高时效果有所减弱,而提高比表面积有助于提高甲苯脱除效率;在负载铁质量分数为4%时脱除效率最高达94.1%;在未负载铁时甲苯的脱除主要依靠生物炭多孔结构的物理吸附,在铁负载时产生了新的作用力,该作用力能弥补负载后比表面积减小导致吸附能力下降的缺陷。铁负载生物炭对焦油脱除具有良好的应用前景,本研究结果可为生物质气化脱除焦... 相似文献
974.
为了考察氮缺乏对活性污泥系统的影响,采用5个序批式间歇反应器(SBR),按照缺氧/好氧的方式平行运行,通过调节不同的进水COD∶N比,考察了氮缺乏状态下活性污泥污泥系统的污泥沉降性,脱氮除磷性能,以及出水水质等方面的表现.结果表明在氮缺乏时,活性污泥仍具有较好的沉降性能,并且没有发生污泥膨胀现象.当进水COD∶N比为100∶2时,活性污泥系统仍具有一定的脱氮除磷能力,比释磷量约为14 mg-PO43-—P/g-MLSS,硝化速率约为1.26 mg-O2/g-VSS h-1.当进水COD∶N比高于100/0.75时,活性污泥系统的脱氮除磷性能严重恶化,活性污泥质量浓度在逐渐的下降,MLSS由约2 200 mg/L下降至1 800 mg/L以下,微生物通过自食的方式缓解氮元素的缺乏. 相似文献
975.
污水生物脱氮除磷是一项重要的水污染控制技术,我国新颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定了严格的氮磷排放标准,传统的二级污水处理厂由于脱氮除磷效果不理想,需进行改造,升级成为一级A处理标准.该文对污水厂脱氮除磷存在的问题及升级改造对策进行了探讨. 相似文献
976.
工业废渣基复合除磷材料的吸附动力学及热力学分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以自行开发的高效复合除磷材料(EPRC)为对象,对在不同初始磷浓度、不同温度下的吸附除磷动力学过程进行了分析.结果表明,一级和准二级动力学模型均可较好地反映不同初始浓度下的等温吸附动力学,一级的相关系数略大于二级,可更准确地描述吸附过程.热力学分析表明,在不同温度下,EPRC对磷的吸附焓变均为正值,为吸热过程,且其最小值大干40 kJ/mol;平均吸附能E的能量范围为8~16 kJ/mol.表明该吸附属化学吸附.EPRC在高温下容易吸附磷,反应的△G~O为负值,该过程是自发进行的,其表观活化能小于100 kJ/mol. 相似文献
977.
2013年初冬黑龙江省大部分地区普降了几十年不遇的特大暴雪,快速清除厚度较大压实雪,或冰冻路面上厚度不等的冰是打胜"冰雪战争"的关键。在这场除雪战争中大功率除雪机的优势鲜明。此避障式除雪机既能清除压实雪,又能清除冰雪,同时具有保护路面的避障功能。利用PRO/E对其进行实体建模及运动仿真。 相似文献
978.
微生物处理工艺以前主要用于城市生活污水处理,红南污水处理是国内首次将生物除油技术大规模地应用于油田污水处理。本文对生化污水处理技术在红南和雁木西油田的处理应用效果进行了分析与评价.找出目前红南生化污水处理中存在的溶解氧与细菌超标的问题,提出相对切实可行的对策和改进建议,为提高水质创造条件。 相似文献
979.
循环式活性污泥法(CAST)是SBR的一种变形工艺,运行简单灵活,能实现同步硝化反硝化。介绍了CAST工艺的反应原理和工艺特征,总结了处理低碳氮比污水和低温条件下CAST的优化运行方法,以便获得更好的脱氮除磷效果。 相似文献
980.
A_mO_n一体化工艺的脱氮除磷功能与优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
基于传统污水处理脱氮除磷工艺的原理设计出一体化脱氮除磷工艺.通过小试试验运行反应器并利用活性污泥2D模型对其进行设计优化.结果表明:反应器对生活污水中CODCr,NH3-N,总氮和总磷的去除率分别达到74.40%,93.15%,73.35%和33.20%.根据实验结果建立的工艺数学模型较好地模拟出了该反应器的功能,模型通过对反应器内厌氧、缺氧、好氧区的灵活组合可以实现对反应器的优化设计.该工艺占地面积小,出水能够达到国家二级排放标准,优化后能进一步提高出水水质. 相似文献