根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。
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Dutta研究了一种豆科植物苜蓿与混合降解菌系对于PCBs污染土壤的修复在较高浓度PCBs条件下存在豆科植物的修复效果更好混合降解菌的修复效果要好于单一降解菌所以豆科植物耦合土著混合降解菌是修复PCBs污染土壤的有效策略。Leigh等研究了一种桑Morussp.根部的酚类分泌物在植物生长过程中的变化情况并证实其中的3种黄酮类物质可作为一种PCBs降解菌的生长基质41。使用一种可分泌类黄酮的植物与PCBs降解耦合的修复效果优于两者单独使用植物的存在增加了供氧提高了降解菌的有效分布改变了土壤微生物的原有构成。
先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来,使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍),并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸汽排出。
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不然可靠方法还是铁锰反应容器,不同组分交替进料。在日照条件非常好的情况下,选公式三,作为主反应是的。在日照条件很差的情况下,选公式二作为主反应。在生物质资源丰富的地方,选择公式四为主反应。的产出是甲醇、沼渣炭。生物质转化甲醇的年储量是2~8吨/平方公里。方公里生物质的光液聚光面积需求面积不超过1公顷。方公里生物质聚集成本非常低廉。可以得到光液工厂年面积产量密度是.2~.8万吨/公顷。