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中国是一个用煤大国, 而焦化废水是一种有害、难处理的工业废水. 因此, 焦化废水的处理问题在中国就显得尤为重要. A/O固定生物膜系统结合了A/O处理工艺与固定化微生物技术, 是一种较为先进的废水处理系统. 文中通过大量的试验, 研究了A/O固定生物膜系统这一技术处理焦化废水的可行性. 在试验系统中, 缺氧反应器和好氧反应器中均安装了半软性填料. A/O固定生物膜系统的处理效率受许多参数的影响, 例如: HRT, C/N比, OLR, 以及回流比R. 文中研究了这些参数对系统废水处理效率的影响程度. 试验结果表明, 充足的碳源对于生物降解系统而言, 是非常重要的. 将碳氮比C/N从2.5提高到5, 焦化废水的COD去除率相应地将从 64.15%上升到83.28%. 为更好地提高出水的水质, 在混凝技术对废水进行废水处理领域, 也作了一定的尝试. 试验结果还表明, 用A/O固定生物膜系统处理焦化废水, NH4-N的去除率是非常令人满意的, 最高去除率可高达99%. 由此可见, 采用A/O固定生物膜系统处理焦化废水是可行的. 相似文献
714.
本文将超声合成的纤维素三苯甲酯沉积于载体ChromosorbGAWDMCS上,用作气相色谱固定相,探讨了其分离特性,成功地分离了正构醇(C1-C6)。 相似文献
715.
报道了一种可控的通过DNA复合物在微流路中杂交固定蛋白质的方法. 微流路系统中的玻璃基底上固定寡聚核苷酸, 其中的层流提供了不同的DNA-蛋白质复合物. DNA的特异性识别可以将蛋白通过表面寻址固定在基底上. 并且在体系中引入了全内反射荧光技术来追踪整个过程. 此方法的特异性和灵敏度均较高, 且蛋白质的固定和去除可重复. 实验结果显示, 同时检测特异性和非特异性的识别, 可以有效提高生物检测的准确性. 这项技术可以提高具有微流路结构的生物传感器装置的检测质量. 相似文献
716.
冠醚在气相色谱分析中的应用研究已有论文发表。本文测定了八种冠醚固定液的McReynolds常数,并讨论了它们的色谱性质。 1 实验 1.1 主要仪器与试剂 103气相色谱仪,上海分析仪器厂,φ4×1 000 mm不锈钢柱;电子秒表(±0.01 s);Chromosorb G-AW-DMCS(60~80目,美国);正构烷烃, 相似文献
717.
按照HJ/T 55或GB/T 16157的相关规定,用固定量0.12mol·L~(-1)盐酸溶液吸收采集固定污染源废气中三甲胺。分取样品溶液10.00mL,移至顶空瓶中,加入氯化钠3.2g和硫酸钾1.0g,并用微量注射器加入质量分数为50%的NaOH溶液500μL和氨水100μL,立即密封顶空瓶,在顶空平衡温度为80℃,平衡时间为30min的条件下进行顶空采样。选择CP-Volamine石英毛细管色谱柱进行三甲胺及其他5种研究的脂肪胺类化合物的定量分离,采用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测。分别按HJ/T 55及GB/T 16157规定的方法各取三甲胺标准气体20L,分别进行7组平行试验,测得前一采样方法的检出限[t_(n-1,0.99))×s]为0.004mg·m~(-3),后一采样方法的检出限[t_(n-1,0.99))×s]为0.02mg·m~(-3)。另取高浓度(0.510μmol·mol~(-1))、中浓度(0.102μmol·mol~(-1))及低浓度(0.010 2μmol·mol~(-1))等3种浓度的三甲胺标准气体,按规定方法采样并分析6次,计算得三甲胺的回收率在90.1%~108%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)在2.2%~6.7%之间。应用此方法分析实际样品,测定结果表明该方法能满足国家标准GB 14554-93及天津市和上海市两地方标准对恶臭污染物排放的规定,并配合上述标准的执行。 相似文献
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以二甘醇二苯醚作为气相色谱的固定液,对其色谱性能、分离效率作了初步研究,它对醇类、酯类、含氮类、芳香类化合物、氯代烃及高沸点有机混合物,其分离度大于1.5,分离效率达99.7%,分离效果好,显示了较高的柱效能和广谱特性。 相似文献
720.