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水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07423-004)

作品数:5 被引量:26H指数:4
相关作者:余健洪洁崔福义王彩虹陈伟雄更多>>
相关机构:湖南大学广东省建筑设计研究院哈尔滨工业大学更多>>
发文基金:水体污染控制与治理科技重大专项国家自然科学基金湖南省科技攻关计划更多>>
相关领域:建筑科学水利工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇建筑科学
  • 1篇水利工程
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇淡水
  • 1篇淡水壳菜
  • 1篇原水
  • 1篇增压
  • 1篇增压方式
  • 1篇杀灭
  • 1篇杀灭试验
  • 1篇瞬变流
  • 1篇瞬态模拟
  • 1篇能耗
  • 1篇锰酸钾
  • 1篇降解
  • 1篇光催化
  • 1篇光催化降解
  • 1篇光激发
  • 1篇高锰酸钾
  • 1篇
  • 1篇
  • 1篇2,4-D
  • 1篇AG/TIO...

机构

  • 3篇湖南大学
  • 2篇广东省建筑设...
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇中持(北京)...

作者

  • 2篇余健
  • 1篇王睿
  • 1篇许仕荣
  • 1篇于海涛
  • 1篇刘冬梅
  • 1篇陈伟雄
  • 1篇王彩虹
  • 1篇崔福义
  • 1篇张浩江
  • 1篇刘承斌
  • 1篇洪洁
  • 1篇唐浩
  • 1篇李玥
  • 1篇孙玮

传媒

  • 1篇净水技术
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇工业水处理
  • 1篇湖南科技大学...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
高锰酸钾对淡水壳菜的杀灭试验被引量:8
2012年
为减少淡水壳菜对原水输水管道造成的危害,对不同条件下原水中高锰酸钾对淡水壳菜的杀灭效果进行研究,结果表明:高锰酸钾对于淡水壳菜具有一定的杀灭作用,在同一温度下,杀灭效果先随质量浓度增加而增加,当质量浓度达1.5 mg/L时,杀灭速率最快,在1.8 mg/L溶液中速率稍有下降.接触2 mg/L以上高锰酸钾溶液淡水壳菜便长时间闭壳自我保护,闭壳时间可达8 d以上,此时,杀灭效果与闭壳保护时间有关,与药剂质量浓度关系不大,当闭壳达到自身营养物质消耗殆尽时则死亡.因此,高锰酸钾的投加质量浓度选择1.2~1.8 mg/L可达到尽快杀灭淡水壳菜的目的,同时节约药剂成本.随着温度的升高,杀灭效果明显提高.不同壳长的淡水壳菜对药剂的忍耐力也不同,壳长小于10 mm和大于20 mm的对药剂的忍耐力稍弱,而处于中间壳长的忍耐力较强.
刘冬梅王睿洪洁崔福义陈伟雄王彩虹陈朝湘
关键词:淡水壳菜高锰酸钾杀灭
管网叠压供水系统的瞬态模拟被引量:4
2009年
对基于流体瞬变流理论以及弹性管理论的管网叠压供水系统模型进行了分析;阐述了FOLWMASTER管网建模原理,分析了其主要模型构件;应用FLOWMASTER软件对某一实际的管网叠压供水系统进行了瞬态模拟,据此分析了其对市政管网水力特性的影响.图5,表1,参5.
许仕荣孙玮
关键词:瞬变流
区域二次供水优化整合技术的应用被引量:7
2013年
通过研究当前城市二次供水改造方式,指出二次供水水质污染的原因及相关影响因素,提出供水水质保障、安全供水、集约管理、降低能耗的二次供水区域优化整合方案。示范工程实例表明,二次供水系统区域优化整合后,水质稳定保障率高,月检综合合格率达到100%,降低能耗30%以上,并简化了管理。
于海涛
关键词:增压方式能耗
In_2S_3-Ag/TiO_2三元纳米体系光催化降解2,4-D的实验研究被引量:3
2015年
采用两步沉积法首次合成出新三元纳米材料-In2S3-Ag/TiO2纳米管阵列,并用电子扫描显微镜(SEM)、光致发光光谱仪(PL)等仪器对该三元催化剂进行形貌、元素、晶体结构的表征与光电性能的测试,并将该三元催化体系应用于2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)的光降解实验.结果表明,In2S3-Ag/TiO2三元纳米材料所特有的两步光激发体系使它的催化降解能力显著提高,在溶液pH为4.23时,140min内可实现对2,4-D 100%的去除;强酸和强碱的环境都不利于三元催化剂In2S3-Ag/TiO2对2,4-D的催化降解.最后对三元催化剂的光催化降解机理进行了探讨.
余健赵令晖唐浩刘承斌李玥
关键词:光催化
氯接触氧化过滤去除原水中锰的试验研究被引量:4
2013年
采用氯接触氧化过滤去除原水中的锰,通过试验研究了除锰滤料的成熟期、投氯量及原水pH对氯接触氧化过滤除锰效果的影响。结果表明,在过滤初期,当投氯量为进水锰浓度的3倍,且原水pH达到8.7时,该方法能迅速而有效地去除原水中的锰;当滤料成熟后,只需将原水pH保持在7.3以上,并按理论投氯量投氯(进水锰浓度的1.3倍),即可获得良好的除锰效果。滤料成熟期的长短与投氯量和原水pH有关,原水pH越高,投氯量越大,滤料成熟越快。当进水锰质量浓度为1mg/L时,成熟期一般为1-15d。
郦丹余健张浩江
关键词:原水除锰
共1页<1>
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