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11.
以某金属公司为例,指出了其废液量小,但总磷浓度高,针对此特点,探讨了采取物化混凝处理工艺和活性炭吸附工艺,使得废水达到国家排放朴准,为废水处理工艺设计提供参考。 相似文献
12.
以红掌的试管苗为试验材料,研究了生根培养基的不同离子浓度(MS,1/2 MS,1/3 MS,1/5 MS)以及生根培养基中活性炭、NAA、IBA对其生根的影响,并对6个品种红掌(大哥大、粉冠军、火鹤、潘多拉、维多和阿瑞博)试管苗的生根效果进行了比较,结果发现:(1)1/2 MS培养基为促进红掌试管苗生根的最适基本培养基,在1/2 MS中加入2.0 g/L活性炭可显著提高植株生根率,降低黄化率;(2)IBA对根诱导效果优于NAA;两者均在质量浓度为0.000 2 g/L时诱导生根效果最好,质量浓度高于0.000 4 g/L时,诱导生根效果减弱;(3)试管苗以1/2 MS+2.0 g/L活性炭+0.000 2 g/L IBA生根培养,大哥大、潘多拉、粉冠军和阿瑞博4品种生根效果较好,在单株生根数和单株根长大于1 cm的根数2个指标上,显著好于火鹤、维多。 相似文献
13.
14.
为控制汽油机的冷起动HC排放,开发了一个活性炭吸附器,用于吸附车用汽油机冷起动阶段排放的HC。吸附材料采用煤质蜂窝状定型活性炭块,吸附器外表面用薄钢板焊接封装,整个吸附器串接在排气管上。进行汽油机冷起动排放实验,测量起动后200s内的HC排放量,实验结果表明,在冷却水温度为20U、40℃、60℃和85℃时,活性炭吸附器对HC的吸附率分别达到86.64%、70.34%、79.69%、77.45%。 相似文献
15.
试验以大田环境下的多份甘蓝型油菜的品种或品系为材料,研究了活性炭对游离小孢子胚胎发生的影响。结果表明:活性炭对甘蓝型油菜游离小孢子培养胚状体发生有很好的促进作用,不仅提高了胚产量,而且有利于小孢子胚的正常发育,添加活性炭的固液双层培养基效果尤为显著。 相似文献
16.
厌氧水解-移动床生物膜反应器处理香精调料废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我国的香精调料行业发展很快,废水的成分复杂,浓度高,必须采用多种技术联合处理。针对某食用香精调料企业的废水特点,采用化学混凝预处理、厌氧水解和好氧移动床(MBBR)组合工艺处理,生产性装置的运行效果表明,COD,BOD5,SS和NH3-N等去除效率突出,完全可以达到排放标准,TN和TP的去除效率可分别达到66.3%~69.7%和83.0%~90.2%,其中,TN是由厌氧段反硝化和MBBR同步硝化反硝化实现,TP则通过化学混凝而去除。厌氧水解和MBBR是去除有机物和生物硝化的核心,曝气生物活性炭滤池进一步保证了出水的水质。 相似文献
17.
高氨氮厌氧消化液后处理技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用SBR-絮凝沉淀-Fenton氧化-活性炭吸附组合工艺对高氨氮厌氧消化液的后处理进行实验研究.结果表明,当进水COD浓度为4516 mg·L^-1时,SBR出水COD可降为1752 mg·L^-1,去除率达到61.2%;絮凝沉淀出水COD浓度为1189 mg·L^-1,去除率为32.1%;Fenton氧化和活性炭吸附出水COD浓度分别为452和216 mg·L^-1,去除率分别为61.7%和52.7%.当进水NH3-N浓度2162 mg·L^-1时,SBR出水NH3-N浓度降至13.8 mg·L^-1,去除率为99.4%,NH3-N主要在该段去除.整个组合工艺对COD和NH3-N的去除率分别达到95.2%和99.9%,达到了很好的有机物和氨氮去除效果,在技术上是可行的. 相似文献
18.
19.
花生壳残渣制备活性炭及吸附性能测定 总被引:1,自引:0,他引:1
用提取黄酮后废弃的花生壳做原料,选择不同的活化剂在一定温度下制备活性炭,并且测定其吸附性能。结果表明:磷酸作为活化剂时活性炭产率最高,达39.5%;当炭化温度为500℃、活化剂为氢氧化钾或磷酸、活化剂浓度为10%时,碘吸附值最高,为966.7mg/g;当炭化温度为500℃、活化剂浓度为10%时,几种活化剂制备出来的活性炭亚甲基蓝脱色力均达到40mL/g左右;与几种市售活性炭比较,花生壳活性炭碘吸附值能够满足市场需要,但是亚甲基蓝脱色力偏低;相同条件下,盐作为活化剂所制备出的活性炭对镍离子的吸附能力比较稳定。 相似文献
20.
活性炭比表面积、孔径对TiO_2/AC光催化活性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以不同孔径和比表面积的系列活性炭(AC)为载体,通过溶胶-凝胶法制备得到TiO2/AC负载型光催化剂。利用氮气吸附、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对复合催化剂进行表征,并对其进行动态甲苯光降解研究。结果表明:比表面积大、大中孔道丰富的活性炭更适合于负载TiO2制备TiO2/AC复合光催化剂,并且具有更好的光催化活性和延长催化剂的失活时间,对甲苯最大降解率可达97%,失活时间可达11 h,适宜的填充量有利于提高光降解效果。 相似文献