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加油站在油品接卸、储存、销售等各环节不可避免的存在油气蒸发、泄漏等情况。蒸发和泄漏的油气是烃类VOCs与空气的混合物,是形成化学污染和臭氧生成的前体物质,不仅污染大气环境,而且造成资源浪费,并且存在安全隐患。为了减少和控制油品运输、储存、销售各环节发生的油气蒸发和泄漏,原国家环境保护总局在27年发布实施了GB2952—27《加油站大气污染物排放标准》,要求全国范围内的加油站需在215年1月1日前完成油气回收改造,规定年销售汽油量大于8t及臭氧浓度超标城市年销售量大于5t的加油站应安装油气回收在线监测系统。同时也会有金属的氧化、磷化、钝化等表面处理加工。这些工艺溶液的配方中各种添加剂、配合物让人眼花缭乱。再加上目前还有少数镀种在短期内还淘汰不了,因此含氰电镀在某些特殊产品电镀中依然存在。尤其是镀前等表面处理和退镀时酸碱用量的增大,这些终仍不可避免在电镀生产过程中产生大量的废气。这当中主要是一些金属粉尘、酸碱废气、有机废气、铬酸雾和各种电镀槽液加热而散发出的多种废气,包括含氨废气、含氰废气等。镀废气的危害电镀废气对的危害,主要表现在对呼吸道、眼睛、皮肤的危害,有些电镀废气无色无味,对呼吸道产生长期慢性的伤害,经过逐渐积累,含量超过限度,会导致支气管炎、支气管哮喘、肺癌、肝癌等。活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gag发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。活性污泥是一种好氧生物处理方法,活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gag发现的。

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其它的情况也有可能影响降解的位置,也有些情况是一些机理的互相竞争。总之,疏水性化合物和挥发性化合物易于被超声波降解,而不挥发和亲水性化合物超声波是难以降解的。另一种反应的机理是等离子化学。这与超声波发光与光致发光之间的关系和光化学与声化学之间的关系相似。这种等离子的效应是由于对超声波能量的吸收,从而在气泡中形成为等离子体。以上提到的假设可以归结为超临界水的声化学反应。事实上许多的研究人员都发现,在气泡和溶液的界面层存在着超过临界条件的高温高压(647K、22.1MPa),这使得媒介有流体的物理性质。这类废水的特点是水在使用过程中因为浓缩或者加入了酸、碱、盐而使含盐量大幅度升高,一般含盐量可达工业水的数倍以上。典型的例子有反渗透浓排水、离子交换设备再生废水、循环水排污水等。循环使用的废水。这类废水包括含煤废水、冲灰除渣废水。这部分废水的水质比较特殊,通常悬浮物很高。含煤废水的悬浮成分主要是煤粉,灰水则主要是灰粒。另外,灰渣废水的含盐量和pH都比较高(以前的水膜除尘系统灰水的pH较低,现在已比较少)。

结果表明,四种类型土壤(红壤、水稻土、潮土、黑土)对芘的降解能力存在很大差异,水稻土对芘的降解速率快,并且在芘降解之前没有出现延滞期;黑土和潮土对芘的降解所需时间要长于水稻土,并且分别需要7天和14天的延滞期;而红壤对芘基本上没有显示出降解能力;芘对水稻土、黑土、潮土中细菌多样性和丰富度没有显著影响,而显著降低了红壤中的细菌丰富度和多样性;芘改变了四种类型土壤的细菌群落结构,其中红壤的群落结构改变程度;芘降解关键基因丰度差异和微生物菌群的差异化富集程度是导致不同类型土壤对pahs降解能力差异的原因。

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能有幸见到钱易院士,缘于本期策划的厌氧专题。钱易院士是我国厌氧技术发展的重要推动者,她主持的七五攻关项目,在我国的厌氧发展画下了浓墨重彩的一笔,那些成果曾一度着我国的厌氧水平走向。如今八十有余的她,仍然在推行可持续发展、理念的道路上砥砺前行,而她和厌氧的故事,也一直在继续。为了再现厌氧发展中那些鲜为人知的悲喜故事,我们联系了钱易院士,她听说我们要讲厌氧,十分高兴,欣然接受,很快就敲定了与我们会面的时间。加热后的清洁空气可烘干物料或补充到锅炉内循环使用。提高锅炉和工业窑炉的热效率,降低燃料消耗,达到节能的目的。在工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于18℃,可达25℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。

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