在制药行业推行清洁生产技术,从源头减少污染物的产生,有利于促进制药行业的健康、可持续发展.为正确选择适合的制药行业清洁生产技术,建立了包含技术、经济和环境指标的制药行业清洁生产技术评价指标体系,构建了层次分析法-模糊综合评价法(AHP-FCE)评价模型,确定了制药行业清洁生产技术的评价标准,并对4项制药行业清洁生产技术进行了综合评价.结果表明:在技术性能方面表现较优的是头孢氨苄酶法合成技术,在经济性能方面表现较优的是抗生素合成固定化酶规模化制备技术,在环境性能方面表现较优的是基于培养基替代的青霉素发酵减排技术;技术综合得分表明,头孢氨苄酶法合成技术是4项制药行业清洁生产技术中的最优技术.
生物强化技术是指通过向传统的生物处理系统引入具有特定功能的微生物,增强目标污染物的降解能力,提高其降解速率,从而改善生物体系的去除效能.目前生物强化技术已被广泛运用于难降解有机废水的生物处理,受到国内外学者的普遍关注.基于文献计量学对生物强化的发展态势进行分析,可以系统地总结研究现状与热点问题、评价研究机构科研实力与成果产出.通过对1994-2018年SCI-E和CNKI论文收录情况进行多维度、深层次分析,全面揭示了废水生物强化处理领域的研究现状、重要国家、重要机构和热点研究主题,帮助相关研究者认识生物强化技术的全貌,确立了进一步的研究方向.
船舶行业是VOCs重点管控行业,而室内涂装工艺更是产生VOCs的主要环节.本文研究了船厂室内涂装VOCs的排放及治理情况,收集了VOCs控制过程中存在的问题,并针对能耗问题提出了处理系统的节能建议,为船舶行业VOCs的污染治理工作提供思路和对策.
随着造船建造工艺的不断进步,大跨度分段涂装工场逐渐成了船舶建造过程中的重要生产环节.在满足泄爆要求的同时尽可能降低涂装工场的工程造价及运行费用,优化涂装工场的通风设计,选择高效的污染物治理措施,保证达标排放的前提下尽量节约能源.
挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)是大气中一类重要的污染物质,即使在低浓度下也会对人类的健康造成威胁.对VOCs的治理刻不容缓,而VOCs治理关键功能材料性能的优劣是整个VOCs治理技术的核心.文章总结了近年来用于吸附法、光催化法以及催化燃烧法治理VOCs的功能材料的最新科研成果,希望以此能够为将来VOCs治理材料的设计与研发提供一定的参考.
从造船工艺优化和涂装车间通风两方面阐述了如何进行涂装车间的设计,降低涂装过程中污染物的排放,以保护周边环境.
根据涂装车间泄爆能力的评估报告所提出的泄爆要求,并结合工程特点,完成了大跨度分段涂装工场的设计,在满足泄爆要求的同时,尽可能降低涂装车间工程造价及运行费用.
A biotrickling filter packed with wire mesh was used to remove benzene from a waste gas stream.The experimental results showed that the elimination capacity was improved with the increase of loading but the removal efficiency descended at the range of(experiment) loading.At the same inlet concentration,the elimination capacity and the removal efficiency were improved rapidly with the(increase) of retention time,and the removal efficiency achieved 98% at the retetion time of 33.9 s.In the loading range of 30~40(mg/L·h),the removal efficiency varied with the flowrate of recycled liquid,and the optimum capacity was 0.8 L/h.The removal(efficiency) and the required height of a biotrickling filter were much affected by the inlet concentration.