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微纳米气泡耦合Fe3O4催化氧化吸收烟气中的NO 被引量:3
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作者 卢洁 张荣梁 +2 位作者 李登新 许士洪 林政友 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期23-26,31,共5页
以Fe3O4作为催化剂,耦合微纳米气泡在SO2存在的情况下催化氧化吸收烟气中的NO。研究了各种因素变化对Fe3O4耦合微纳米气泡催化氧化去除NO的影响。采用XRD、SEM、EDS和XPS表征手段对反应前后的Fe3O4进行了表征。结果表明,当Fe3O4投加量为... 以Fe3O4作为催化剂,耦合微纳米气泡在SO2存在的情况下催化氧化吸收烟气中的NO。研究了各种因素变化对Fe3O4耦合微纳米气泡催化氧化去除NO的影响。采用XRD、SEM、EDS和XPS表征手段对反应前后的Fe3O4进行了表征。结果表明,当Fe3O4投加量为5 g、pH为3、NO的进气量为50 mL/min时,NO的氧化吸收效率最高,达93.8%。Fe3O4同时含有Fe2+和Fe3+的特殊属性可促进NO的高效脱除,Fe3O4反应前后物相没有发生变化。 展开更多
关键词 微纳米气泡 FE3O4 催化氧化
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贵州农村地区室内空气质量及细颗粒物污染特征 被引量:12
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作者 马利英 董泽琴 +1 位作者 吴可嘉 潘军 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期28-34,共7页
对贵州农村地区燃煤和燃柴典型村进行了室内外空气质量的监测,并对其中细颗粒物PM2.5的特征进行了研究。结果表明:燃煤家庭厨房和卧室PM2.5分别超过《环境空气质量标准》GB 3095—2012中标准限值(75μg/m3)的1.97、1.41倍,燃柴家庭分别... 对贵州农村地区燃煤和燃柴典型村进行了室内外空气质量的监测,并对其中细颗粒物PM2.5的特征进行了研究。结果表明:燃煤家庭厨房和卧室PM2.5分别超过《环境空气质量标准》GB 3095—2012中标准限值(75μg/m3)的1.97、1.41倍,燃柴家庭分别超标0.74、0.06倍,而SO2、CO、NOx均低于标准限值。PAHs以燃煤村厨房最高,为53.92 ng/m3,燃柴村厨房为10.34 ng/m3,2种燃料所致PAHs均以中高环组分为主,对人体健康产生较大风险。PM2.5中氟和砷含量较低,低于参考浓度限值。燃煤村和燃柴村厨房内氟均值分别为0.14、0.11μg/m3,砷平均值分别为0.020、0.014μg/m3。需采取炉灶/燃料改良干预措施来降低农村室内空气污染物浓度,保障居民身体健康。 展开更多
关键词 贵州农村 室内空气污染 固体燃料 PM2.5
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贵州农村家庭炉灶及燃料改良成本-健康效益研究 被引量:1
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作者 马利英 董泽琴 +1 位作者 吴可嘉 潘军 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期112-117,共6页
固体燃料燃烧引起的室内空气污染易导致人体健康损害。文章采用WHO推荐的基于燃料的成本效益计算方法,对贵州省使用固体燃料(柴薪和煤)的农村农户炉灶及燃料改良干预的成本-健康效益进行研究。结果表明,在采用清洁能源(沼气)替代、无烟... 固体燃料燃烧引起的室内空气污染易导致人体健康损害。文章采用WHO推荐的基于燃料的成本效益计算方法,对贵州省使用固体燃料(柴薪和煤)的农村农户炉灶及燃料改良干预的成本-健康效益进行研究。结果表明,在采用清洁能源(沼气)替代、无烟囱炉灶改造、部分清洁能源和部分炉灶改造结合的3种干预情景下,均能取得较高的健康效益,能减少室内空气污染所致的儿童急性下呼吸道感染(ALRI)、成人慢性阻塞性肺炎(COPD)、成人肺癌的发病率,测算出这3种干预场景减少的早死亡病例数分别可达9 419、2 617、5 509例,健康效益/成本比BCR分别为3.6、2.3、3.0,在贵州农村地区实行炉灶干预措施能取得较好的健康效益。 展开更多
关键词 贵州农村 室内空气污染 固体燃料 炉灶干预 成本效益比 早死亡率
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不同活化方式下PMS对污泥脱水性能的影响及机理分析
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作者 王飞坤 王曦 +2 位作者 郭庆峰 李登新 林政友 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第10期2412-2416,共5页
以单过硫酸盐(PMS)氧化处理城市污水厂剩余污泥,考察PMS投加量、活化温度、活化碱的种类、碱/PMS摩尔比以及热与碱联合活化下对污泥的含水率和SCOD的影响,并采用扫描电镜等对脱水性能进行表征。结果表明,热与碱联合活化PMS对污泥脱水效... 以单过硫酸盐(PMS)氧化处理城市污水厂剩余污泥,考察PMS投加量、活化温度、活化碱的种类、碱/PMS摩尔比以及热与碱联合活化下对污泥的含水率和SCOD的影响,并采用扫描电镜等对脱水性能进行表征。结果表明,热与碱联合活化PMS对污泥脱水效果大于单一活化方式下对污泥的脱水效果,达到最佳脱水效果时PMS和KOH的最佳投加量分别为0.6,0.3 mmol/g,温度为80℃。处理后,污泥絮体孔状结构丰富,相对分子量较大的污染物被分解,污泥结合水降低,自由水增加,更有利于后续干燥。 展开更多
关键词 污泥 PMS 活化 脱水性能
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