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环保新技术---二氧化碳重整技术:减少温室气体排放,发展低碳经济,正在成为全球经济发展的重要课题。然而在我国,以煤为主的 能源结构将长期制约着低碳经济的发展,城镇化进程和发展水平相对较低,将使二氧化碳排放成为不可避免的刚性需要。
生物能源提高热值:一种生物质氧气气化产生中热值可燃气体的方法及装置,采用循环流化床气化炉为生物质物料气化装置,使物料在炉内于富氧气氛下快速流化,加热和气化反应,未反应完全的炭在床外经气固分离,再循环回流到炉内继续反应。本发明提供的装置结构简单,操作方便,运行稳定,能连续生产,可有效将废弃的细小生物质物料转化为中热值可燃气体燃料,可供作居民生活煤气或作化工原料,达到能源和环保双重目的。
蓄电池再生铅冶炼:氧气底吹熔炼的基本原理是:铅精矿中的PbS被呈气泡状态高度分散于熔池(熔体)中的O2氧化产生金属Pb和PbO,后者又与被氧化的FeO及其它造渣组成造渣熔化,最终产生粗铅、含铅高的炉渣(俗称高铅渣)和含SO2的烟气。
水产养殖供氧:一切好氧生物的生存、生长和繁殖都离不开氧气。空气中氧气的含量高而稳定,约占21%,因此陆地上生物很少有缺氧的威胁;而水体中的溶解氧(即溶氧,Dissolved Oxygen,简称DO)却量少而多变。一般情况下淡水中饱和溶氧量只相当于空气中氧气含量的1/20,海水中更少,因而水中的溶氧量成为水生动物生命现象和生命过程的一个限制性因素,是水产养殖中人们最为关注的水质因子之一。 然而在养殖生产实践中,长期以来由于普遍缺乏对水体溶氧进行及时有效监测,以及对水体低氧的潜在危害认识不足,很多养殖者往往顾及增氧成本,把养殖动物有无浮头现象作为水体溶氧是否充足的判断标准,看到鱼虾浮头以后才采取增氧措施,这实际上是把增氧当作一种“救命”措施而非科学的管理方法,常常导致不必要的损失或降低潜在的收益。本文将就池塘养殖中溶氧的作用、影响因素、变化规律以及养殖条件下的管理措施等进行较为系统的阐述,为提高池塘养殖的水质管理水平提供参考.
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