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  • 场地修复技术——原位化学氧化

    位化学氧化(ISCO)是可应用于地下水或土壤及许多不同污染物的修复技术。作为一种化学技术,在处理区内注入或机械混合强氧化剂,以促进破坏性的非生物降解反应。适用于许多水文地质环境,很常用并依赖于注入还有混合。由于化学计量和质量平衡的限制,它在处理自由相(NAPL)区域可能是低效的。

  • 生物修复技术Bioremediation

    利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。生物修复技术已经成功的应用于清除或减少土壤、地下水、废水、污泥、工业废物及气体中的化学物质。

  • 重金属污染土壤的电动原位修复技术研究

    重金属污染土壤的电动原位修复技术研究[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-12-24 11:53 编辑 ]

  • 浅析桥梁修复与加固技术

    摘要:近年来,随着变通量的快速增长,载重荷载的不断加大,以前修建的不少桥梁,在受到设计、材料、施工等方面的影响和局限,使得很多旧桥逐渐转化为危桥,严重的影响了行车的安全,所以对危桥进行修复加固已势在必行。本文从桥梁修复与加固工程的特点、一般程序以及常用加固技术进行分析。小清新:桥梁;修复;加固 桥梁修复与加固技术研究逐渐向新材料、新工艺方向发展,但是对桥梁加固技术的研究还没有统一的规范可循,这需要工程技术人员在实践中不断总结,才能形成规范化的桥梁修复与加固技术。 一、桥梁修复与加固工程的特点(1)桥梁修复与加固工程常受原有结构、构件的空间制约,其施工现场空间狭小,大型预制构件很难进入现场、难以发挥作用;(2)为了在不中断交通或少中断交通的条件下施工,桥梁修复与加固工程要求施工工艺简便快速、工期短,并且常分段分期行;(3)桥梁修复与加固施工过程中有较大的清除工作量,过程较繁琐,会存在较多不安全因素;(4)桥梁修复与加固施工过程中往往对原有和相邻的结构、构件不利,因而在工程实施过程中应尽量不损伤原有结

  • 河流生态修复的方法和技术

    河流生态修复的方法和技术

  • 内衬CIPP树脂软管修复技术

    内衬CIPP树脂软管修复技术

    CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177

  • 盾构机刀盘修复技术与应用案例

    盾构机刀盘是一种用于隧道暗挖施工,具有金属外壳,壳内装有整机及辅助设备,在钢壳体掩护下进行土体开挖、土渣排运、整机推进和管片安装等作业,而使隧道一次成形的机械。盾构机刀盘在遭遇不利地质条件又不具备换刀条件时,强行出洞会造成刀盘严重磨损,在具备修复空间及技术经济比较合理的情况下,可对受损刀盘进行维修。 一、北京地铁砂卵石地层施工盾构刀盘修复案例 北京地铁四号线四标段区间隧道穿越的地质属砂卵石地层,工程共投入两台日本三菱公司生产的直径为6.14m的土压平衡盾构进行区间隧道掘进。通过分析刀盘在砂卵石地层中掘进时的磨损原因和部位,在现场进行了刀盘设计改进及修复施工。 1、刀盘内部装置的修复 (1)将已磨损的刀盘外周切除,清理刀盘辐条和面板空腔内的砂土。 (2)脱落的仿形刀液压缸重新定位安装,更换新的带有隔热保护钢丝的仿形刀油管。 (3)刀盘内的加泥管路全部拆除,清理通畅后,再重新安装到中心回转体和加泥出口处。 2、刀盘本体结构的修复 (1)盾构出洞刀盘吊出地面

  • 河道的六大生态修复技术

    河道的六大生态修复技术

    1、人工增氧技术 1)概念:通过一定的增氧设备来增加水体溶解氧,加速河道水体和底泥微生物对污染物的分解。一般采用固定式充氧设备(如水车增氧机、提升增氧机、微孔曝气等)和移动式充氧设备(如增氧曝气船),可以充空气,也可以进行纯氧曝气。 2)优缺点:为好氧微生物及以藻类为食的一些原生动物提供了良好的生长条件,有助于好氧生物区系的出现并不断发展,增加了河道生物多样性。但需要提供动力,对相对封闭的水体难以充分发挥作用。 2、复合生态滤床技术

  • 河流的生态修复技术研究

    河流的生态修复技术研究在河流生态系统普遍遭受严重破坏的今天,河流生态修复成为研究的热点。本文在广泛查阅国内外河流生态修复资料的基础上,阐发人类活动在传统水利工程、污染物排放、过量引水及农渔业活动方面对河流生态系统的胁迫作用。本文对河流系统及河流生态修复进行了探讨,对不合的河流生态修复技术进行了归类阐发。简要介绍了水

  • 污泥原位减量技术你用了吗?

    目前污泥处置成本高使得一些研究人员在污水处理过程考虑污泥减量如采用投加菌种进行污泥减量,考察无锡城北污水厂,采用菌种污泥减量50%。考察诸暨污水厂,水蚯蚓污泥减量近100%。污泥原位减量在一定范围一定空间具有发展空间[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-11 11:36 编辑 ]

  • 湿地生态修复技术和方案确定

    1 湿地生态恢复的技术根据湿地的构成和生态系统特征,湿地的生态恢复可概括为:湿地生境恢复、湿地生物恢复和湿地生态系统结构与功能恢复。相应地,湿地的生态恢复技术也可以划分为3大类:湿地生境恢复技术、湿地生物恢复技术、湿地生态系统结构和功能恢复技术。1.1 湿地生境恢复技术湿地生境恢复的目标是通过采取各类技术措施,提高生境的异质性和稳定性。湿地生境恢复包括湿地基底恢复、湿地水状况恢复和湿地土壤恢复等。(1)湿地的基底恢复:通过采取工程措施,维护基底的稳定性,稳定湿地面积,并对湿地的地形、地貌进行改造。基底恢复技术包括湿地及上游水土流失控制技术、湿地基底改造技术等。(2)湿地水状况恢复:包括湿地水文条件的恢复和湿地水环境质量的改善。水文条件的恢复通常是通过筑坝(抬高水位)、修建引水渠等水利工程措施来实现;湿地水环境质量改善技术包括污水处理技术、水体富营养化控制技术等。需要强调的是,由于水文过程的连续性,必须加强河流上游的生态建设,严格控制湿地水源的水质。(3)湿地土壤恢复:

  • 含砷废水修复技术的研究(一)

    砷污染是现代社会最严重的环境问题之一。来自工业的砷污染源包括含砷废水、含砷废气、含砷废渣、含砷尾矿等;其他来源的砷污染源还有含砷杀虫剂、饲料添加剂、除草剂、防腐剂和半导体生产原料及含砷地下水的灌溉和饮用等。世界上许多国家和地区都饱受砷污染的危害。 由于砷污染的严重性,世界各国政府和研究机构都加大了对含砷废水和高砷饮用水进行除砷的技术研究。目前,已经开发出许多水体砷污染的修复技术(包括物理、化学及生物等多种技术和手段)。由于水环境修复机理和污染物行为的复杂性、多样性,每种方法都有其适用的条件与范围。 笔者对目前国内外的主要废水除砷技术及其新进展进行了综述。试图为选择合适的除砷方法提供参考。 1 含砷废水修复的物理技术 1.1 强化混凝技术 强化混凝技术是利用具有较大活性表面积的混凝剂的强大吸附作用吸附水体中的砷,然后过滤或用滤膜除砷。混凝技术对砷的去除效果取决于混凝剂水解形成的无定性氢氧化物对砷的吸附能力、矾花对所吸附砷的包埋效果及含砷絮体的沉降性能。混凝剂分为无机和有机两类。最常见和运用

  • 铬污染水体修复技术研究

    铬污染水体修复技术研究

    铬(chromium)是法国化学家Lvauquelin于1797年首次发现的,是一种用途广泛而又对人体危害较大的重金属元素。环境中稳定存在的两种价态Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)有着几乎相反的性质,适量的Cr(Ⅲ)可以降低人体血浆中的血糖浓度,提高人体胰岛素活性,促进糖和脂肪代谢,提高人体的应激反应能力等;而Cr(Ⅵ)则是一种强氧化剂,具有强致癌变、致畸变、致突变作用,对生物体伤害较大。 铬污染最常见的是水体污染,如电镀铬废水、制革、制药、印染业等应用铬及其化合物的工业企业排放的废水,主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)两中价态进入环境。据资料介绍,制革工业通常处理1t原皮,要排出含铬为410mg/L的废水50-60t.炼油厂和化工厂所用的循环冷却水中含铬量也较高。镀铬厂的废水中含铬量更

  • 管道非开挖折叠内衬修复技术

    普莱姆斯折叠内衬修复系统由Kevlar增强内衬管和特殊设计连接件组成,可用于管径范围150mm至500mm的压力管道修复。内衬管为三层不同材料组成的复合材料,最内层为低密度聚乙烯(PE)材料,达到NSF/ANSI 61, KTW W 270 和AS/NZS 4020:2005等标准中对饮用水卫生健康的要求。中间层由无缝芳纶织物组成,目前可用管径范围为150mm至500mm,所有管径均采用6mm厚管壁,其中,150mm内衬管可承受最高工作压力为56bar,500mm内衬管可承受最高工作压力为16bar,中间织物层能独立承受管道运营时的工作压力及安装时的拉应力。最外层为PE材料,能有效防止拉入过程中对中间层的损伤。

  • 原料立磨磨辊在线修复技术

    原料立磨磨辊在线修复技术

    一、设备概述 立磨是一种理想的大型粉磨设备,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业。它集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,生产效率高,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。现代化企业连续化生产特征明显,对于单一、重要设备更应该积极从本质上对各类问题寻求更多有效的解决方案,做到有备无患,将设备管理及维护的主动权掌握在企业手中,不断提高设备管理水平,为企业持续健康的发展奠定更稳固的基础。

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