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工业安全与环保杂志   部级期刊

主管单位:中钢集团武汉安全环保研究院有限公司

主办单位:中钢集团武汉安全环保研究院有限公司

影响因子:0.43

ISSN:1001-425XCN:42-1640/X

    基本信息:

  • 下单时间:1个月内
  • 发行周期:月刊
  • 曾用名:冶金安全;工业安全与防尘
  • 发行地:湖北
  • 创刊:1975
  • 类别:工业类
  • 出版社:工业安全与环保
  • 语言:中文
  • 价格:¥336.00
  • 起订时间:2020年01月
  • 邮编:430081
  • 库存:198
相关期刊
服务介绍

工业安全与环保 2011年第04期杂志 文档列表

工业安全与环保杂志污水处理
1-2

超声-生物法联合处理棉浆黑液的研究

作者:赵丽红 孙洪军 高艳娇 金若菲 单位:辽宁工业大学土木建筑工程学院 辽宁锦州121001 大连理工大学环境与生命学院 辽宁大连116024

摘要:为了有效处理化纤厂棉浆黑液,研究了超声-生物法联合处理工艺。通过单因素试验,研究超声时间、样品初始pH值、超声功率对棉浆黑液COD去除的影响,然后在适宜条件下对棉浆黑液进行超声预处理,处理后的黑液利用白腐真菌糙皮侧耳菌株B1降解。结果表明,超声预处理棉浆黑液的最佳条件为:棉浆黑液稀释10倍,频率20 kHz,功率225 W,反应时间120 min。超声-生物法联合处理棉浆黑液与单独采用生物法相比,废水中COD的去除率提高了16%,说明超声作为棉浆黑液的预处理方法可行。

3-5

麦饭石吸附氨氮应用研究

作者:符瞰 夏启斌 李忠 钟同畅 单位:海南省环境科学研究院 海口570206 华南理工大学化学与化工学院 广州510640

摘要:主要研究麦饭石应用于吸附氨氮。采用静态吸附法测定麦饭石的吸附离子交换等温线,考察其吸附氨氮的规律,讨论溶液pH值和高温焙烧麦饭石对其吸附氨氮的影响,提出应用不同的溶液浸泡改性天然麦饭石,从而强化其对氨氮的吸附。研究结果表明,麦饭石对氨氮吸附主要由它的活性位和可交换离子决定,其吸附规律可以采用Freundlich等温方程描述,不同温度焙烧活化对麦饭石吸附氨氮影响不大;麦饭石吸附氨氮的最佳pH值范围在3.2~9.4之间;NaCl溶液浸泡改性比KCl、NaOH溶液浸泡改性麦饭石更能提高其对氨氮的吸附能力,当氨氮质量浓度为150 mg/L时,对氨氮的吸附量可提高73.9%。

6-8

鱼粉废水发酵生产微生物油脂技术研究

作者:张博 黄理辉 高宝玉 姜军强 单位:山东大学环境科学与工程学院 济南250100 山东荣成明源水产食品有限公司 山东荣成264309

摘要:以鱼粉废水为培养基,研究了斯达式油脂酵母HL发酵生产微生物油脂的效果及影响因素。结果表明,添加20 g/L的葡萄糖,初始pH值为4时,生物量高达17.62 g/L,油脂产量为2.71 g/L,COD及蛋白质去除率分别为43.44%和91.15%。所产油脂中脂肪酸主要成分为肉豆蔻酸(C14∶0)和棕榈酸(C16∶0)。

9-11

三辛胺/正辛醇/煤油体系络合萃取处理6-硝生产废水

作者:原金海 张敏 单位:重庆科技学院化学化工学院 重庆401331 重庆大学西南资源开发与环境灾害控制工程教育部重点实验室 重庆400030

摘要:对萘磺酸类有机废水进行络合萃取研究,采用西南某化工厂6-硝(6-硝基-1,2-重氮氧基萘-4-磺酸)生产过程中产生的1,2,4-酸废水作为研究对象。通以三辛胺为络合剂,正辛醇为助溶剂,煤油为稀释剂,以萃取-反萃取体系处理1,2,4-酸废水,通过正交实验确定最佳萃取工艺条件为:络合剂与助溶剂、稀释剂的体积比为4∶1∶5。废水pH值为1.7,最佳萃取相比O/A为1∶5。废水经一级萃取后,其COD由原来的17.2 g/L降至1.84 g/L,COD去除率达到89%。反萃的最佳工艺参数为:采用15%NaOH溶液,反萃体系相比为2∶1,反萃温度为40℃,静置6 h分层,反萃取效率为84%。

12-14

两种填料在土地处理系统中的应用

作者:秦霞 王立彤 毛瑞祥 杨雷 杜建光 王岩石 单位:青岛理工大学 山东青岛266033 天津市市政工程设计研究院 天津300051 即墨市城乡建设局 山东青岛266200

摘要:选用陶粒和碎石作为填料,在不同的进水水质和水力负荷下,对土地处理系统的运行性能进行实验室模拟研究。试验结果表明:①以人工污水作为进水,在10 cm^3/(cm^2.d)的水力负荷下,碎石填料20 d完成挂膜,挂膜时间较陶粒填料短。②以人工污水作为试验进水,水力负荷为15 cm^3/(cm^2.d)时,陶粒和碎石填料的COD平均去除率分别为86.2%、84.6%;水力负荷为20 cm^3/(cm^2.d)时,COD平均去除率分别为78.2%、75.2%。③进水水质不同,COD去除效果存在较大差异。④陶粒填料表现出略优于碎石的COD去除效果,COD去除率较碎石填料高1.6%-8.6%。

工业安全与环保杂志烟尘治理
15-16

应用蒸汽相变促进WFGD系统脱除细颗粒的技术分析

作者:辛成运 王海芳 宋士娟 刘锦辉 杨林军 单位:中北大学化工与环境学院 太原030051 东南大学能源与环境学院 南京210096

摘要:依据蒸汽相变促进细颗粒凝并长大的机理及典型的湿法烟气脱硫(WFGD)工艺特征,提出脱硫塔出口设置蒸汽相变室,以建立细颗粒凝结长大所需要的过饱和环境,进而提高WFGD系统对细颗粒的脱除效率。综合WFGD系统的腐蚀机理及水汽不易在低表面能材料表面凝结的特性,提出采用具有良好耐腐蚀性能的低表面能材料作为凝结室的内壁面或壁面衬里、涂料,以实现增进相变效果及防止酸性物质结露腐蚀的双重功效。

17-19

La/γ-Al2O3催化剂的改性及其催化还原脱硫活性研究

作者:周金海 单位:中南电力设计院 武汉430071

摘要:设计了一套模拟烟气催化还原脱硫实验装置。采用分步浸渍法,用Ce、Fe和Ti对La/γ-Al2O3催化剂进行改性,实验对比分析了在不同的反应温度下改性前后催化剂的脱硫活性,以获取具有较高脱硫活性及较低反应温度的还原脱硫催化剂。实验结果表明,催化剂9%La-3%Fe-5%Ce-0.8%Ti/γ-Al2O3在420℃的反应温度下,可去除高达99.3%的SO2,为该技术能够尽快运用于工程实际创造一定条件。

20-22

电除尘器节能减排技术的研究与探讨

作者:曾劲松 单位:安徽机电职业技术学院 安徽芜湖241000

摘要:简要介绍了电除尘器的工作原理,并对其除尘效率进行了分析,提出了几种节能减排技术,探讨了相关问题。

23-24

袋式除尘器结构优化设计的探讨

作者:钱磊 朱勇 单位:中钢集团天澄环保科技股份有限公司 武汉430205

摘要:主要探讨袋式除尘器本体结构设计的优化策略。根据某工程项目场地条件及其具体实际研究并设计了特殊场所袋式除尘器的结构形式。在优化设计中,针对传统除尘器钢耗量大、外形笨拙、占地面积较大等问题进行探讨。

25-26

冶金行业烟气脱硫现状分析与典型工艺介绍

作者:程罡 余波 单位:中钢集团天澄环保科技股份有限公司 武汉430205

摘要:结合国内外脱硫技术发展的现状,着重介绍了几种典型工艺。分析了我国烧结技术存在的问题,对我国烧结脱硫市场进行了分析和展望。

工业安全与环保杂志安全工程
27-28

输油管道中汽油蒸汽爆炸的规律研究

作者:胡洪宣 张国权 陈思维 单位:中国石油管道兰成渝输油分公司 成都610036 解放军后勤工程学院 重庆400032

摘要:综合考虑湍流及化学反应动力学机理对燃烧的影响,建立了详细流动耦合简化的详细化学反应机理的湍流燃烧模型,以有限体积法求解爆炸流动及反应控制方程,对二维压力管道中汽油蒸汽爆炸的过程及规律进行了数值模拟,模拟结果与实验数据有较好的吻合性;分析了各种组分的变化过程及对爆炸的控制作用。为汽油蒸汽爆炸特性及规律的进一步研究、工业防爆抑爆技术的工艺实施、系统设计和关键参数计算提供理论依据。

29-30

瓦斯浓度对爆炸传播影响的数值模拟研究

作者:司荣军 单位:煤炭科学研究总院重庆研究院 重庆400037

摘要:以DN700 mm管道为原型,应用连续相计算方法对不同浓度瓦斯爆炸火焰、压力波传播进行数值模拟。从中可以看出,爆源附近火焰传播速度较小,上升到某一峰值后又衰减;瓦斯浓度对火焰传播速度有比较大的影响;爆源点的最大压力值并不是整个过程的最大值;瓦斯浓度对爆炸压力峰值影响较大。

31-32

碟形封头对薄壁内压短圆筒爆破压力的影响

作者:张红卫 刘岑 吴元祥 陈刚 胡成龙 刘小宁 单位:武汉软件工程职业学院 武汉430205 武汉工程大学 武汉430074

摘要:试验研究表明,有足够强度和刚度的碟形封头可提高钢制薄壁内压短圆筒的爆破压力;得到确定Q235-A低碳钢和0Cr18Ni9不锈钢制薄壁内压短圆筒爆破压力的经验公式,以及区分内压长、短圆筒的临界长度计算公式。

33-34

关于超大型原油库消防系统建设的探讨

作者:郎需庆 刘全桢 宫宏 单位:中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 化学品安全控制国家重点实验室 山东青岛266071

摘要:依据《石油化工企业设计防火规范》设计计算了油库消防水供给系统,指出至少需将现有的消防能力提高6~10倍才能满足扑灭大型浮顶储罐全面积火灾的要求。最后提出了大型原油库应对大型浮顶储罐全面积火灾的消防系统改造方案。

35-36

液氯安全气化装置的开发

作者:王丽 田其然 单位:南开大学 天津300071

摘要:基于液氯气化过程危险、有害因素的分析,开发设计出一套液氯安全使用技术装置,避免了液态氯气直接进入氯化反应装置,保证氯气使用过程符合国家相关安全法规、标准,防止和减少了液氯气化过程中液氯钢瓶超压、超温和爆炸的可能性,降低了液氯使用过程的危险性及事故率。