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文献综述网 > 搜索结果列表

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    江苏省GN县北陈集镇污水处理厂工程文献综述

    全文总字数:3454字毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述浅谈城镇污水处理工艺摘要:随着我国政府不断加大对环境保护的力度,我国城镇污水处理厂数量呈现逐年增加的趋势,2008 年之后增长迅速。我国污水处理厂工艺使用最多的主要有传统活性污泥法、氧化沟、A/A/O 以及SBR法。随着城市化和工业化进程的加快,污水污染日趋严重,制约了社会经济的可持续发展。本文从当前我国城镇污水处理现状入手, 着重论述了当前国内常用的城市污水处理技术。关键词:城镇污水;工艺选择;A/A/O;氧化沟;SBR1前言 城镇污水处理技术已经发展了将近百年,随着城市的不断发展,污水处理技术和规模也在不断进步。回顾以往,污水处理不仅改善了人类的生存环境,也推动了人类文明进步。当今社会,由抽水马桶、下水道和污水厂构成的污水处理系统已经成

    茶皂素生物表面活性剂增溶PHAs的试验研究文献综述

    全文总字数:3982字毕业论文课题相关文献综述1土壤中多环芳烃的来源及危害多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是指由两个或两个以上的苯环以稠环和非稠环形式相连接的化合物,是大气中普遍存在的污染物,由于PAHs的毒性大,持久性和积聚性能强,流动性大,危害大,故被列入需要控制和治理的持久性有机污染物种类中[1]。大多数PAHs不仅有强烈的毒性还有致癌、致畸变和致突变性。多环芳烃类物质可通过呼吸、皮肤接触、饮食摄入方式进入人或动物体内,影响肝、肾等器官的正常功能,甚至引起癌变。由于多环芳烃的上述有毒有害性质,美国环保局已把16种多环芳烃列入优先控制有毒有机污染物黑名单中[2]。PAHs中有7种物质出现在我国国家环保局公布的优先污染物中[3]。PAHs在环境中的分布非常广泛,来源主要可以分成自然源和人为源。

    胆碱类离子液体对不同CH4/CO2比例混合气的分离效率研究文献综述

    文 献 综 述 摘要: 目前全球温室效应日趋加重,控制温室气体(主要是CO2)的排放,节能减排已近迫在眉睫。目前工业上应用较多的CO2捕集方法是醇胺吸收法,但醇胺溶液存在易挥发、腐蚀性强、再生能耗高等一系列问题,因此开发一种新型材料来替代醇胺溶液捕集CO2成了研究焦点;近年来,离子液体(IL)作为绿色化学的代表之一[14,15],在气体分离领域广受关注,研究价值和应用潜力显著。离子液体是一种新型绿色溶剂,由于离子液体蒸汽压低、溶解能力强等特性,利用离子液体固定CO2已经引起众多学者关注[16-19],然而离子液体的成本较高,且粘度较大,从而导致传质速率低。胆碱和L-脯氨酸均为可再生原料,且价格低廉,因此本课题将借助雾化离子液体的方法,旨在解决离子液体粘度高带来的传质速率低的问题。 关键词:CO2;雾化;吸收; 离子

    IGTF1印刷适性仪墨辊油墨厚度测量仪的设计文献综述

    IGTF1印刷适性仪墨辊油墨厚度测量仪设计文献综述 油墨厚度的概念 油墨厚度是附着在纸张表面的油墨墨层与纸面垂直方向上的厚度。油墨厚度的多少是影响印刷品呈色效果的重要因素。[1]墨层过薄,印刷品油墨光泽度低,颜色太浅,阶调层次性差。墨层过厚,则会引起网点扩大,颜色过暗甚至糊版[2]。因此,在印刷过程中正确掌握油墨厚度相关数据具有必要性,但由于油墨厚度的不均匀性及影响因素的复杂性,导致油墨厚度的准确测量成为难题。 油墨厚度为微米级,数值十分微小,日常生活的测量方法不能够测量出油墨的准确厚度,需要使用特殊的方法和仪器,属于高精密测量范畴。 油墨厚度测量的研究意义 当下油墨厚度检测的方法主要为间接测量,应用在印刷适性仪中。具体步骤为:测量承印物上墨前后的质量

    镍铁水滑石负载单原子铂催化卤代硝基苯文献综述

    全文总字数:4490字文献综述文 献 综 述 1、前言 催化加氢还原法使用的催化剂主要有镍基、铂基、钯基、钌基和铑基催化剂。钯基催化剂的活性中心钯本身具有极大的吸氢值,表现出很强的加氢还原能力,对邻氯硝基苯加氢还原为邻氯苯胺的反应有很高的活性。然而,钯基催化剂上脱氯非常严重,导致大量副产物苯胺(AN)生成,限制了钯基催化剂在合成邻氯苯胺中使用。为解决这一问题,研究人员针对不同类型钯催化剂催化邻氯硝基苯加氢制备邻氯苯胺做了大量的研究工作。本文主要综述4种不同类型的钯基催化剂(单钯催化剂、高选择性的双、多金属钯基催化剂、有机络合物钯基催化剂和非晶态钯基催化剂)在邻氯硝基苯加氢制邻氯苯胺反应中的研究进展。1.1水滑石基本信息 层状双金属氢氧化物(Layered Double Hydroxide,LDH)是水滑(Hydrotalcite,HT)和类水

    基于酶催化上转换内滤效应的尿酸传感器文献综述

    全文总字数:4238字文献综述1引言尿酸(Uric acid,UA)是人体内嘌呤核苷酸代谢的主要产物,其化学式为C5H4N4O3。健康成年人正常尿酸的水平为血清中150 ~ 420 μmoL/ L 。当人体内尿酸浓度异常,则会导致痛风、高尿酸血症、Lesch-Nyhan综合征、心血管疾病等[1-2]。因此,准确快速地检测尿酸对诊断相关疾病有着重要的现实意义。目前,常见的尿酸浓度检测方法有电化学法[3],高效液相色谱法[4],分光光度法[5]和荧光法[6]等。但是这些方法仍然存在设备昂贵,样品制备复杂,固化过程成本高耗时长等问题。因此有必要建立快速、高效、灵敏的方法来检测尿酸。2 尿酸检测的方法2.1 电化学法电化学法近年来因其操作简单、成本较低、灵敏度高等优势在各个领域都有广泛地应用。在这之中,人们对化学修饰电极法测定尿酸有着极大的兴趣,出现了许多修饰电极

    S-1分子筛微孔限域纳米铁催化剂的制备及废水降解研究文献综述

    文献综述一、背景状况酚类化合物是芳烃的含羟基衍生物,根据其挥发性分挥发性酚和不挥发性酚。自然界中存在的酚类化合物大部分是植物生命活动的结果,植物体内所含的酚称内源性酚,其余称外源性酚。酚类化合物都具有特殊的芳香气味,均呈弱酸性,在环境中易被氧化。酚类化合物的毒性以苯酚为最大,通常含酚废水中又以苯酚和甲酚的含量最高。目前环境监测常以苯酚和甲酚等挥发性酚作为污染指标。环境中的酚污染主要指酚类化合物对水体的污染,含酚废水是当今世界上危害大、污染范围广的工业废水之一,是环境中水污染的重要来源。在许多工业领域诸如煤气、焦化、炼油、冶金、机械制造、玻璃、石油化工、木材纤维、化学有机合成工业、塑料、医药、农药、油漆等工业排出的废水中均含有酚。这些废水若不经过处理,直接排放

    基于安卓的空气质量监测系统文献综述

    1.目的及意义 1.1 研究目的及意义 气候的不断变化,空气质量的下降威胁着大家的身体健康,许多公司设立工厂不注重对环境的保护,除尘效果不佳,甚至对周围环境造成严重影响,监测系统需要进一步改进完善,使人们对问题的处理更加及时高效。借助新兴的无线传感器网络,实现实时地监测与控制,能够及时发现问题源头并进行有效的处理,使监测管理向自动化方向又进了一步。相比传统的技术监测管理系统,本次设计的实物能极大地节省人力,为人们提供了更多的自助服务。 监测空气质量的原理以及硬件都在明显的改善。本课题的背景是根据基于专业的精细的检测仪基础上,来实现监测空气质量[1]。可供使用的硬件有粉尘传感器,单片机,LCD液晶,及蜂鸣报警器等。可利用数据采集电路采集PM2.5和PM10的浓度值,并由微控制器分析处

    16万m3/d城镇污水处理工艺设计文献综述

    全文总字数:3645字文献综述城镇污水处理工艺1 课题研究来源与背景1.1设计规模 苏南某市拟规划建设一座16万m3/d的城镇污水处理厂,要求采用生物处理工艺,出水达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。1.2城市自然状况(1)地理位置:位于苏南地区。(2)气温:年平均温度15.2℃,年极端最高温度37.8℃,年极端最低温度-7.2℃。(3)降雨量:年平均降雨量达1035.6mm。(4)主导风向:夏季东南风,冬季西北风。无自发性震源,强度在4级以下。(5)土壤冰冻深度:0.26m。(6)地下水水位:平均距地表2.5m。1.3污水水质原水水质如下:CODCr浓度为270~340mg/L,BOD5浓度为160~250mg/L,SS浓度为180~220mg/L,NH3-N浓度为28~35mg/L,TN浓度为42~56mg/L,TP浓度为2.2~4.6mg/L,pH值为6~9。2 课题研究意义随着我国社会和经济的快速发展,我国的城镇生

    实验室“饭馆(餐厅)环境卫生”检验能力建设文献综述

    文 献 综 述 1、研究目的 食品问题一年一年的进入大家的视线。从单个的食品添加剂,到某个食品产业链条,越来越多的问题浮出水面。相对的监督检测部门,职责也越来越重。对于实验室来说,承担着对成品食物的检测与检验事宜,在对就餐环境的检测监督者方面仍有缺失。此论文主要就实验室关于就餐环境检验能力方面进行讨论与研究。 2、研究依据与内容 根据”GB16153-1996饭馆(餐厅)卫生标准”及其相关标准中对于对饭馆(餐厅)等就餐环境中的一氧化碳含量、二氧化碳含量、甲醛量、新风量、可吸入颗粒物、空气细菌数、温湿度等指标作出的规定,进行针对各指标的研究方法与相关检测设备的讨论。 3、具体实验内容 3.1 温度 适宜的就餐环境温度应保持在18~20℃之间,对于过高或过低的温度,应采取相应措施。如使用空调、风扇、暖

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