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1. 研究目的与意义目前关于用曝气膜生物反应器处理乙腈废水的研究报道还是比较少。由于在国际市场上乙睛供求关系出现了不平衡, 对乙睛回收工艺的改进也日益受到了重视。因此,开发高效处理乙腈废水,同时能解决生物法工艺过程中脱氮除磷的污水处理新技术,这已成为目前的迫切需求。本实验研究占地面积小、对乙腈的去除率高、运行系统也比较稳定的曝气膜生物反应器。2. 国内外研究现状分析1乙腈废水的概况1.1 乙腈废水的产生乙腈(acetonitrile,ACN),是一种易挥发带有类似醚的特殊气味的无色液体,它又被称为甲基氰。它具有优良的溶剂性能,它能够溶解多种有机、无机和气体物质,而且它能与水和醇无限互溶。但是乙腈还是带有一定的毒性的。乙腈能够发生典型的腈类反应,而且它能够制备很多典型的含氮的化合物,是一个重要的有
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 一、工程概况 该工程位于江苏省连云港市灌南,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,抗震设计分组第三组,建筑物场地类别为Ⅲ类。建筑物长52.8m,宽22.05m,地上10层,建筑面积116500m2左右,结构体系为一三跨的钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、结构体系特点 框剪结构是当代高层建筑设计普遍采用的结构形式,全称为”框架剪力墙结构”(frame-shear wall structure),该结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求。框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,使各自的长处得以实现,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。 首先。框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.引言 60年代,每当人们提到高聚物,首先就会想到它的电绝缘性。但是,1977年美国宾夕法尼亚大学的化学家A.G.Heeger及日本筑波大学的H.Shirakawa[1]教授在美国共同发现了用碘掺杂的聚乙炔的高温电导率竟提高了12个数量级,即掺杂后它由绝缘体(бRT~10-9S/cm)变成金属态(бRT~103S/cm)。从此,高聚物被认为是绝缘体的传统概念被打破了,一个新型的多学科交叉的导电高聚物的研究领域出现了,并愈来愈显示出它的广阔前景。 2.导电高聚物的现状 导电高聚物的研究已有20余年的历史,它经久不衰,始终成为材料科学的研究热点之一。其原因是:(1)它具有特异的物理化学性能,尤其它的室温电导率可在绝缘体-半导体-金属态宽广的范围内变化,这是目前任何一种材料无法比拟的。(2)掺杂/脱掺杂完全可
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)新型大环主体分子的制备在化学领域是推动超分子化学迅猛发展的一个极其重要的因素。杯芳烃作为第三代超分子主体化合物,具有独特的空穴结构。由于它具有结构灵活多变、上下缘易于修饰的特点,使得杯芳烃及其衍生物具有高度自主选择性,与多种客体分子结合。泛应用于分离与提取、所以杯芳烃及其衍生物对客体分子表现出特殊的识别能力,能够被广色谱分离、化学传感器、治理污染、生命科学等领域,在社会经济的建设中发挥着独特的作用。2008年,Ogoshi等[1]发现了一种对位的杯芳烃类似物,将其命名为柱[5]芳烃(Pillar[5]arene,Fig1.1)。它由对苯二酚单元通过亚甲基在2, 5位相连接而成的环状化合物。目前,合成和研究较多的柱芳烃化合物主要是五元和六元环结构。由于柱芳烃独特的化学和空间结
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 1. 课题的意义 目前,在快速城市化的影响下,土地过度城市化、人口不完全城市化与老龄化问题同时出现,引发了一系列经济、社会问题。社区公共空间不断缩减,而城市居民对户外公共空间要求却不断提高,绿地空间的减少使生活在钢筋水泥里的人们对诗意田园的愿望诉求不断增加。如何满足人们在城市生活中的田园诉求?社区农园实现了从以往的“让市民下乡”到“让农业进城”的转变。它将社区绿化引入农业元素,融自然体验、环境教育、食品安全和社区治理等多种功能于一体,丰富了一般城市社区绿化的功能意义。 何谓社区农园?它是由一群人共同拥有一片土地,在此种植花卉、果蔬等,可以位于居住区、商业区、学校、单位附属绿地或者医院等[1]。它是都市农业的一种特殊类型,其
全文总字数:9103字1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1光伏储能研究背景 随着全球环境的不断恶化与化石能源的耗尽,世界各国都纷纷找寻适合人类生存发展的新型能源,而建设光伏储能项目是当下实行能源转型的重要措施。光伏实际上是利用太阳能发电系统的简称,它具有得天独厚的优势,是当下最具有开发潜力的发电技术之一,由于太阳能无处不在,所以在用其进行发电时无需考虑原料来源问题,从而极大程度上提高了电能开发的效率。 光伏发电作为一种可再生能源发电技术,使用的是清洁环保无任何污染的太阳能,近年来成为了世界上发展最快的新能源发电技术之一。在我国,青海、西藏为代表的西部地区太阳能资源非常丰富,并拥有广阔平坦的荒漠和戈壁,具备良好的规模化太阳能发电资源、环境条件。据统计,2014年中国新增光伏装机
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.1综合管廊的简介综合管廊(日本称共同沟、中国台湾称共同管道),就是地下城市管道综合走廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。1.2综合管廊的类型综合管廊宜分为干线综合管廊、支线综合管廊及缆线管廊。①干线综合管廊:用于容纳城市主干工程管线采用独立分舱方式建设的综合管廊。 ②支线综合管廊:用于容纳城市配给工程管线采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。 ③缆线管廊:采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求,用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。1.3
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 膨胀节结构设计综述 0 引言 在现代管道技术中,管道的热变形、机械变形、各种振动、大型贵重设备与管道间的柔性连接等都离不开波纹膨胀节【1】。波纹管膨胀节是一薄壁挠性元件,以它的轴向伸缩或角度变化来补偿管路系统或设备因温差(或机械运动)造成的位置移动【2】。由于膨胀节具有补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形,波纹补偿器伸缩量、方便阀门管道的安装与拆卸,吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响,吸收地震、地陷对管道的变形量等作用,因而在现代工业生产中得到了广泛的应用【3】.膨胀节是安装在固定管板式换热器壳体上的挠性结构,依靠易变形的挠性结构,对管束间膨胀变形差进行补偿,来消除壳体与管束间的温差应力,现已在石油化工、电力、建筑
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.膜催化剂的背景与特点 1748年,AbbleNelkt首先提出了Osmosis的概念来描述水通过半透膜的渗透现象。从此人们开始了对膜的研究。最早从事膜催化剂研究并获得成功的是前苏联学者RM,他研究出一种致密的pd膜,成功的应用于乙烯加氢精制和对加氢选择性要求特别高的合成香料,医药和化学制剂。从此膜催化剂如雨后春笋一般被学者们研究出来。 膜催化技术是膜分离功能与催化反应相耦合的一种新的化工强化技术。膜催化技术的主要特点选择性高,活性较强,能将多步过程变为单步过程的反应共轭效应,并实现产物与催化剂的原位分离。初期的研究应用限于加氢反应,进而研究的是脱氢反应,如今其已经能应用于各种各样的反应。利用这种技术可以将反应与分离两个单元操作集成一个单元设
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 第一章 绪论 1.1前言 近年来,随着全球经济的发展,人们生活水平的普遍改善,能源供给与能源需求之间的矛盾日益突出。燃烧煤、石油为代表的化石能源带来的温室效应以及空气污染等环境问题严重破坏了人类的生活家园#8212;#8212;地球。为了应对日益严峻的生态环境问题,政府纷纷出台新的能源政策,鼓励发展新型的绿色能源。迫使人们不得不寻求可替代的洁净可再生能源(如:水能,风能,太阳能等),然而绿色能源受自然条件影响较大:太阳能、风能受天气影响,潮汐能受时间控制,地热能受地质条件限制。为了克服这些弊端,通常需要利用储能装置将转化的电能储存起来。另外,混合动力汽车及纯电动汽车取代传统内燃机式汽车亦需要高功率、高能量密度的储能设备[1]。自其发明以来就
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