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N2O 的δ18O δ15N、δ15Nα、δ15Nβ 排放定量用来检验人类活动在大气中形成或向大气中排放的温室气体的含量,其主要关切点是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和一氧化二氮 (N2O) 等气体的趋势、来源与分布。该定量应用可以寻求收集单一排放源(例如一辆汽车)、工业或农业项目供应链的相关数据,甚至还可以收集整个区域的数据。监测方法类型包括屋顶传感器、机载分析仪和卫星
型号:GZS026 UASB渗漏液厌氧反应实验装置 垃圾处理设备了解UASB的内部构造;掌握UASB的启动方法,颗粒污泥的形成机理;就某种污水进行动态试验,以确定工艺参数和处理水的水质。 常温、常压下运行,电源 220V单相三线制 功率800W; 实验前需先培养好一定量的活性污泥。 厌氧生物处理技术不仅用于有机污泥、高浓度有机废水,而且还能够处理低浓度污水,与好氧生物处理技术相比较,厌氧生物处理具有有机物负荷高、污泥产量低、能耗低等一系列明显的优点
2020年12月,中央经济工作会议将“做好碳达峰,碳中和工作”列为2021年的重点任务之一,并要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案 努力争取2060年前实现碳中和。面对日益严峻的节能减排和碳中和大趋势,企业任重而道远,更加需要借助专业科学的标准工具和方法。 什么是碳达峰?碳达峰是指碳排放量在某一年度达到历史最大值后平稳下降,或进入“平台期”(即碳排放量在一定范围内波动并出现峰值)再平稳下降
Abstract 采用管式炉热解实验装置对浸渍K2 CO3松木进行直接热解并将松木热解气通过含钾石英砂层、含钾焦层以模拟钾对热解气体反应的影响。结果表明松木中浸渍K后会促进热解固体焦生成提高H2/CO比低温下K会降低液相产率、提高气相产率而热解温度较高时则使气体产率下降、液体产率提高。松木热解气经过含K石英砂后发生催化裂解液体产率降低CO、CO2和H2产量上升
等离子体中粒子的能量一般约为几个至几十电子伏特,大于聚合物材料的结合键能(几个至十几电子伏特),完全可以破裂有机大分子的化学键而形成新键;但远低于高能放射性射线,只涉及材料表面,不影响基体的性能。处于非热力学平衡状态下的低温等离子体中,电子具有较高的能量,可以断裂材料表面分子的化学键提高粒子的化学反应活性(大于热等离子体),而中性粒子的温度接近室温,这些优点为热敏性高分子聚合物表面改性提供了适宜的条件。 等离子体对塑料、橡胶材料表面改性处理: 通过plasma等离子表面处理机提供的低温等离子体技术处理,材料表面发生多种的物理、化学变化,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团,使亲水性、粘结性、可染色性、生物相容性及电性能分别得到改善
膜分离的基本原理是利用各气体组分在高分子集合物中的溶解和扩散速率不同,在膜两侧压差的作用下导致其渗透,通过纤维膜壁的速率变化而分离。推动力(膜两侧相应组分的分压差)、膜面积及膜的分离选择性,构成了膜分离的三要素,按照气体渗透通过膜的速率快慢,可把气体分成H2O、H2、He、H2S、CO2等“快气”,和CH4及其它烃类、N2、CO、Ar等“慢气”。 膜分离器的外壳类似管壳式换热器,内装数万根细小的中空纤维,中空纤维能在最小的体积上提供最大的分离面积,使得分离系统紧凑且高效,同时在很薄的纤维壁支撑下,承受较大的压力差
GTM-200多组份油色谱在线监测系统,采用色谱分析原理与全真空脱气技术,应用半导体气体传感器和电化学气体传感器,实现对变压器油中CH4、C2H2、C2H4、C2H6、H2、CO、CO2七种组份及总烃、微水的全组份数据监测,采集速度快,监测精度高,可连续监测。系统具备专家诊断功能,包括三比值、产气率、立方图和历史数据分析方法,可以对变压器故障进行综合分析,从而实现对变压器内部运行状态的在线监测。测量数据可传输到变电站综合自动化系统或者一体化在线监测平台以实现数据管理和信息共享
N2O 的δ18O δ15N、δ15Nα、δ15Nβ 甲烷 (CH4) 是一种天然存在的化合物,由一个碳原子和四个氢原子构成,碳原子和四个氢原子之间由共价单键进行结合。甲烷的存在周期要比二氧化碳 (CO2) 更短,但却显著影响着气候的变化,20 多年来其对全球变暖潜力的影响约为后者的 85 倍。甲烷的天然源包括湿地、火山和野火,而土壤和大气中的作用则有助于甲烷的分解
垃圾转运站的日常运行必定会对周围环境造成一定的影响,主要的影响就是垃圾产生的恶臭气体。恶臭气体的成分主要是氨、、甲硫醇、甲硫醚、三等脂肪族类物质,成分较为复杂,如何采取有效措施处理恶臭气体,是每一个垃圾转运站需要考虑的问题。 我国的城市生活垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾
氨是大气中的重要碱性气体和含氮沉降化合物 不仅在高浓度时可直接危害生态系统,也可以参与形成细粒子影响大 气能见度及降水pH。沉降后,可导致水体富营养化、土壤酸碱失衡。甲烷是一种对于地气系统的能量平衡和大气成分的转化有重要影响的温室气体 我国温室气体放量位于世界前列 准确测定污染状况控制温室气体排放已刻不容缓