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  • 简介:1、前言在表面活性剂溶液中加入碱之后,溶液的矿化度会因碱提供电解质而提高。由于矿化度增加,而且所生成的脂肪酸盐的最佳矿化度又比较低,导致加碱后溶液的最佳矿化度不同于纯表面活性剂溶液的。添加碱还会减少表面活性剂的吸附量。本文将首先讨论这些化学剂之间的相互作用,然后介绍两个碱-表面活性剂驱现场试验的情况。

  • 标签: 表面活性剂驱 碱提 表面活性剂溶液 矿化度 脂肪酸盐 相互作用
  • 简介:摘要   活性石灰具备晶粒小、CO2含量低、孔隙率高、活性高、容重低等特点。是一种优质轻烧石灰,在炼钢、环保等方面有广泛的应用。为控制活性石灰生产质量,本文对活性石灰的应用及生产工艺进行了深入分析。

  • 标签:    活性石灰 应用 生产工艺
  • 简介:摘要:在日常生活、工农业及高科技领域,表面活性剂得到广泛应用。他们是工业上最重要的助剂。大部分表面活性剂是由石油化工产品合成的,在生产和使用过程中对环境造成严重污染。由于环境保护意识的提高,许多表面活性剂不降解、难降解或降解周期长,逐渐受到限制。生物表面活性剂是 20世纪 70年代末出现的一种新型生物工程材料,是国际生物工程界的研究热点。它不仅具有优良的化学性能,而且对人畜无毒,对环境无污染。其不污染人类赖以生存的环境,可被生物快速降解。与此同时,它的生产过程也是一个环境净化、废物利用、变废为宝的过程,引起了人们对生物表面活性剂的极大关注,并使其成为绿色表面活性剂发展的重要方向。

  • 标签: 生物表面活性剂 应用
  • 简介:摘要:在冶炼、化工以及建筑等行业当中,石灰都是其中非常基础的一种材料,其在相关行业当中的应用特别广泛,其在建筑行业当中作为良好的建筑材料,可以用来当中涂料材料以及砖瓦之间的粘合剂。在钢铁制造业中应用石灰能够去除脉石;炼钢的过程中可以将生石灰做造渣材料,可以有效地去除一些相应的有害物质,比如硫和磷。本文主要对活性石灰的应用以及生产工艺进行分析和探讨。

  • 标签: 活性石灰 应用 生产工艺
  • 简介:摘要:活性石灰的用途较广,在生产过程中为了保障产品的最终质量,会选择更加优质的条件,不断优化石灰窑的环境与条件,在煅烧过程中优化各项工艺环境。目前活性石灰在生产的过程中会受到石灰石的硬度、煅烧时间与煅烧温度的影响,产品最终的生产与储存方式也会影响产品的最终质量,在生产的过程中也要重视窑气的利用与处理,提高活性石灰的生产效率。

  • 标签: 活性石灰 工艺条件 优化措施
  • 简介:摘要:活性炭吸附缓冲非稳态VOCs的作用主要在处理工业废气中运用,活性炭的吸附性能够有效控制非稳态VOCs的浓度波动,进而降低废气污染。本文通过分析活性炭吸附缓冲的作用原理,进一步分析了活性炭吸附缓冲非稳态VOCs的研究。

  • 标签: 非稳态VOCs 废气处理 活性炭吸附
  • 简介:摘要经济飞速发展的今天,水污染越来越严重,对水资源的净化就显得尤为重要,尤其是针对大量枯水季节时常发生的突发性污染问题,供水单位采用了活性炭投加系统可以更好地对水资源进行净化,并且具体的运行结果表明,供水单位通过投加适量的活性炭,便可以更好地保证出厂的水水质符合生活饮用水的卫生标准,所以本文将重点分析活性炭投加系统方面的优化设计问题。

  • 标签: 活性炭 投加系统 优化设计
  • 简介:摘要本文根据SBR工艺的特征及生物除磷的机理,介绍了循序间歇式生物除磷工艺在不同工况下的除磷效果,分析了此工艺除磷的特点。试验研究表明,生物除磷需要一定的厌氧条件,且须在厌氧阶段后进行充足的曝气。合理分配厌氧、好氧和沉淀时间,能够提高磷的去除率和降低出水磷的浓度。

  • 标签: 循序间歇式活性污泥法除磷厌氧
  • 简介:摘要:活性污泥是大量细菌按某种方式互相粘集,形成特定形状的细菌团,富含大量细胞水。胞外聚合物(EPS)位于活性污泥细菌细胞外,主要由微生物代谢物(如多糖、蛋白质等)构成,是阻碍活性污泥减容的关键物质。为了破除污泥的胞外聚合物(EPS),提高污泥的脱水性能,投加聚丙烯酰胺(PAM)对污泥进行预处理,然后分别研究氢氧化钙作用、超声波作用和碱-超声波联合作用下的污泥比阻和脱水性能。

  • 标签: 污泥 超声波 脱水性能 聚丙烯酰胺 污泥比阻
  • 简介:摘要:活性乳化聚表剂驱油剂,作为一种全新的驱油剂来讲,同时兼具乳化及增加黏性的作用,应用于中低渗含水抗燃燃油使用过程中,能够使其良好的驱油作用得到体现。选择表面活性剂时将丙烯酰胺作为基础,可将具备亲油作用的疏水功能单体以及兼具亲油/水两种作用的表面活性剂作为主要选择对象,通过胶束共聚形成聚丙烯酰胺,并且可以实现良好的乳化效果,同时评估基础性能。

  • 标签: 活性乳化聚表剂 驱油剂 实验研究
  • 简介:土壤活性有机碳既是土壤微生物的活动能源,又是土壤养分循环的主要驱动力。2013年5~10月中旬,在吉林省辉南县孤山屯泥炭沼泽中,对瘤囊薹草(Carexschmidtii)—小叶章(Calamagrostisangustifolia)群落、薹草(Carexspp.)群落和薹草—柳叶绣线菊(Spiraeasalicifolia)群落泥炭沼泽0~40cm深度土壤微生物量碳和水中可溶性有机碳含量分布及其影响因素进行了研究。研究结果表明,各植物群落泥炭沼泽0~20cm深度土层中的微生物量碳质量浓度在92.40~478.96g/m^3范围内变化,瘤囊薹草—小叶章群落泥炭沼泽土壤中的微生物量碳含量最低;20~40cm深度土层中的微生物量碳质量浓度在48.45~348.88g/m^3范围内变化,在20~40cm深度土层,各采样日都是薹草—柳叶绣线菊群落泥炭沼泽土壤的微生物量碳质量浓度相对最大,其它依次为薹草群落、瘤囊薹草—小叶章群落;各植物群落泥炭沼泽0~20cm和20~40cm深度水中的可溶性有机碳质量浓度的变化范围分别为28.99~53.69mg/L和22.20~66.71mg/L;6个采样日,薹草群落和薹草—柳叶绣线菊群落泥炭沼泽0~20cm深度土层微生物量碳含量明显大于20~40cm深度土层,而薹草群落泥炭沼泽20~40cm深度水中的可溶性有机碳含量都高于上层;微生物量碳含量的对数与可溶性碳含量的对数为负相关关系;土壤微生物量碳含量的主要影响因素是土壤有机碳含量、全氮含量、全磷含量、氮磷比、硝态氮含量和水位,水中可溶性有机碳含量的主要影响因素是总氮含量、总磷含量和0cm土壤温度。

  • 标签: 泥炭沼泽 可溶性有机碳 微生物量碳 孤山屯
  • 简介:摘要活性粉末混凝土(ReactivePowderConcrete,简称RPC)是一种新型超高强水泥基复合材料。它具有超高的力学性质,优异的耐久性本文重点对其配合比例设计以及制品工艺控制进行阐述。

  • 标签: 活性粉末混凝土 配比设计 工艺技术 主控项目
  • 简介:摘要:表面活性剂是当今社会洗涤用品的重要功能性成分,从洗衣液洗洁精到洗面奶洗发水等,都离不开它。本文将对不同表面活性剂进行分类介绍,并简单分析表面活性剂在各类洗涤用品中的应用。

  • 标签: 表面活性剂 分类 应用
  • 简介:2009年4月22日、6月23日、8月31日和10月31日,在白洋淀鸳鸯岛、北田庄和圈头村芦苇(Phragmitesaustralis)台地3个垂直剖面(0~10cm、10~30cm和30~60cm)上采集了土壤样品,分析了不同季节的土壤理化因子和4种土壤酶活性的时空变化及其相互关系。结果表明,白洋淀芦苇台地土壤含水量随着土壤深度的增加而增加;土壤有机质含量随土壤深度的增加而减少,0~10cm表层土的有机质含量都在70g/kg以上;土壤的全氮和全磷含量随土壤深度的增加而减少,各采样地0~10cm表层土壤的全氮含量为2.04~3.41g/kg,全磷含量为0.71~1.14g/kg。3块采样地0~60cm土壤的蔗糖酶活性、碱性磷酸酶活性、脱氢酶活性和荧光素二乙酸酯(FDA)水解酶活性分别为0.53~28.56mg/g、0.44~2.36mg/g、1.62~12.18mg/g和8.07~172.65μg/g,表层土壤具有较大酶活性。芦苇台地4种土壤酶活性与土壤含水量呈显著负相关(p〈0.01),与土壤有机质含量、全氮含量、全磷含量呈显著正相关(p〈0.01)。

  • 标签: 白洋淀 芦苇台地 土壤酶活性 理化因子 特征
  • 简介:摘要用新水、污水进行活性污泥驯化,在生化池驯化加入污泥时液位、加入污泥量不变。通过改变曝气时间,控制生化池的进水量、保证微生物营养,通过及时控制出水重要指标氨氮、COD。通过镜捡分析有选择的对有利的菌种加以培养,氨氮、COD便可以达到预期目标。氨氮<35mg/L;COD<100mg/L

  • 标签: 新水,氨氮废水,污泥驯化
  • 简介:本文报道了用快速、低费用室内筛选方法确定和评价许多有前途的EOR表面活性剂的结果,该方法在选择与不同原油一起使用的最佳表面活性剂方面是非常有效的。表面活性剂的最初选择是以所希望的表面活性剂结构为依据的。相态筛选有助于快速确定有利的表面活性剂配方。进行了矿化度扫描以便观测平衡时间、微乳液粘度、油和水增溶比以及界面张力。添加了助表面活性剂和助溶剂以便减少凝胶、液晶和粗乳状液并且促使低粘微乳液快速平衡。用这一方法把支链丙氧基硫酸盐、内烯基磺酸盐和支链α-烯基磺酸盐确定为良好的EOR表面活性剂。能够以低成本得到这些表面活性剂,并且这些表面活性剂可以与聚合物和碱(例如碳酸钠)配伍,因此是表面活性剂-聚合物和碱-表面活性剂.聚合物EOR工艺的良好候选对象。在砂岩和白云岩岩心中试验了一种最佳配方并且发现,这种配方的采收率很高,并且表面活性剂滞留量低。

  • 标签: 助表面活性剂 EOR 评价 Α-烯基磺酸盐 性能 最佳配方
  • 简介:摘要 :随着经济的快速发展,水资源问题越来越受到人们的关注。水是人类赖以生存的重要资源,是人们生活与生产当中都必须使用的。面对水资源的日益短缺,科研人员逐渐将视线放在水处理的再应用上,希望能够有效地解决水资源短缺问题。经过科学家们不懈的研究发现,活性炭的吸附性能够对水资源进行净化。基于此,本文分析并论述了活性炭的吸附原理,探究并提出了活性炭在生活与生产当中的实际应用。

  • 标签: 吸附原理 性质 活性炭 水处理