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电气安全论文范文参考 电气安全毕业论文范文[精选]

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第一篇电气安全论文范文参考:基于L-SSCB的矿井低压供电系统快速断电安全技术的研究

由于我国煤矿井下的特殊工作环境,伤亡事故的发生率比任何工业部门都要高.虽然近年来煤矿伤亡绝对人数有所下降,但我国煤矿事故的死亡率明显高于世界平均水平.煤矿发生事故后,如何在这样恶劣的环境下迅速、安全的营救被困矿工,成为煤矿井下安全领域的新课题.建设煤矿紧急避险设施,在煤矿事故发生后,为未能紧急撤离或升井的煤矿工人提供暂时的安全场所,是解决这一问题的有效手段.但是如何在煤矿事故发生后瓦斯大量排放等恶劣环境下,保障煤矿紧急避险设施的电气安全,使其不会发生二次爆炸,成为了煤矿紧急避险设施研究的关键和技术难点.本文将“快速断电安全技术”引入煤矿紧急避险设施电气安全保障中.通过对“快速断电安全技术”的研究本文研制成功了“127V,2kW”矿用隔爆型避险设施专用快速断电开关装置,提高了紧急避险设施供电系统整体防火防爆性能,保证紧急避险设施供电系统的可靠性和安全性,对井下灾后救援,确保人员生命安全,提高我国煤矿的抗灾救灾水平具有非常重要的意义.快速断电安全技术,是指当矿井低压供电系统发生电气故障时,保护装置能够在可能引起爆炸性介质燃烧或爆炸以前切断电源或用其它方式隔绝向故障点的能量馈送,以达到系统“全方位”防爆安全的一整套安全技术与电气设备.快速断电安全技术的本质,是用各种方法和技术防止在电网发生漏电或短路故障时电火(漏电火花和短路电弧的统称)外露,从而防止故障电火引燃周围爆炸性介质.本文详细分析了现有煤矿电气安全技术的原理及不足,指出只有采用快速断电安全技术才能从根本上保证煤矿井下紧急避险设施的电气安全.本文通过对电缆受机械创伤模拟实验的研究和橡套电缆故障明火形成时间的分析,得出了快速断电安全技术总断电时间小于5ms的结论,为快速断电安全技术时间指标找到了理论依据.提出采用快速断电安全技术保障井下紧急避险设施的电气安全,建立矿井低压供电网络整体防火、防爆安全系统的技术观点.本文详细分析了煤矿井下单相漏电故障的暂态过程.对比分析了多种漏电保护取样装置的取样时间,最终选择“3C”型零序滤序器作为漏电保护取样装置,实现了漏电参数的3ms快速取样.通过对漏电故障瞬间系统零序网络的分析,提出了基于零序电压一阶导数为原则的动作整定办法,可以在1.5ms内判断出单相漏电程度,对于127V系统,保证动作上限值不大于3.5kΩ.提出最小二乘法参数识别法作为多线路选择性快速漏电保护的暂态算法,矿用低压电缆对地参数可以看成是由分布电容和绝缘电阻的并联.当单相接地故障时,系统就会形成零序网络,根据换路定则可以建立起单相漏电故障过渡过程中各条线路的数学模型,根据多组采样数值可反演出线路对地的分布参数,识别出对地分布参数r∑和C∑.假定每一条线路都是正常线路,其对地绝缘电阻和分布电容符合上述模型,则计算出的r∑和C∑数值一定合理,说明该线路分布参数正常,线路没有单相接地故障发生;如果某条支路的分布参数的计算值不合理(均为负值),说明该线路分布参数不符合模型,也就是说“该线路没有发生单相接地故障”的假设是错误的,反证出判断该线路发生了接地故障.通过4ATLAB仿真,对比了不同接地电阻和电源电压初相角下最小二乘法参数识别法所辨识出的线路参数.结果表明:参数识别的结果都具有十分明显的特征,即正常线路的分布电容和绝缘电阻均为正值,且分布电容的识别数值非常接近实际参数;故障线路的参数均为负值.实现了有选择性的准确快速切除漏电故障.本文对煤矿井下短路过程中电流变化曲线进行了分析,得出短路电流的冲击值不但与回路的功率因数、相电压初始相位有关,而且受短路瞬间负载电流值的影响的结论,在对设备进行动稳定校验时,应计算冲击值.提出了利用空芯电流互感器进行短路电流采集的方案,并计算出了空芯电流互感器的频率指标特性和采样电阻的阻值.研究表明短路发生后电流将经历一个突变的暂态过程,利用这一过程中电流变化规律,可以正确的区分正常电流和故障电流变化,所以对短路过程中电流变化一阶、二阶导数公式进行了推导,使用MATLAB仿真出电流变化曲线,从电流变化曲线可以看出,采用电流一阶导数和二阶导数相结合的方法,可以实现全周波无盲点短路快速监测判断.通过对电动机起动电流的暂态分析,得出起动电流的一阶、二阶导数最大值在其它条件相同的情况下与起动回路的功率因数及起动瞬间相电压的初始相位有关,在进行快速短路保护设计时,应采用暂态分析法,以确保动作的正确性.提出基于电动机起动电流一阶和二阶导数的快速短路保护整定方法,并对该整定方法进行了取样时间分析,分析表明该方法的最大取样时间小于3ms.提出了通过采集母线电压和空芯电流互感器的二次电压对回路发生短路故障的时间常数进行识别的方法,实现了短路电流的快速、可靠·,切断.本文在对电力电子技术进行研究的基础上,设计了基于线路固态断路器(L-SSCB)的煤矿井下紧急避险设施专用快速断电开关装置主电路结构,通过对中性点固态开关和线路固态中开关两种拓扑结构的对比仿真分析,得出了线路开关关断时间更短,适用范围更广的结论.最终确定采用线路固态开关作为快速断电安全技术的执行装置.通过仿真分析和计算求出了开关装置辅助回路中,阻容吸收装置的具体参数.分析了线路开关的导通和关断机理,提出了计算L-SSCB关断最大短路电流时间计算方法,并通过MATLAB仿真对该方法进行了验证.对防爆壳内电力电子器件的发热-散热问题进行了研究,设计了专用的热管散热装置,该装置完全满足工业运行试验的要求,解决了L-SSCB在防爆壳内的散热问题.在实验室环境下对井下紧急避险设施专用快速断电开关装置的样机进行了一系列的动态和静态模拟实验,其中包括:空芯电流互感器的特性试验,掌握空芯电流互感器的暂态特性;空芯电流互感器和铁磁互感器的对比实验,验证了空芯电流互感器在暂态信号提取方面的优越性能;快速短路保护算法实验,验证了电流高阶导数快速短路保护算法的准确性和可靠性;快速漏电保护算法实验,验证了选择性快速漏电保护算法的准确性和可靠性;开关装置关断三相短路电流和漏电电流实验.装置在实验中运行正常,对各种模拟现场情况能够准确地作出判断,并且完成了预先设计的各项指标.

第二篇电气安全论文样文:化工园区供配电工程风险分析及事故救援研究

化工园区供配电工程是园区公用工程的重要组成部分,承担着向园区企业输送电能的重要任务.本文围绕化工园区供配电工程,从风险的角度对其进行前期布局、中期评价以及后期事故救援研究.基于风险的化工园区供配电工程布局可得到“符合断电风险要求且较为经济”的变配电站选址及供电线路敷设方案.首先对供电缆线故障率进行统计,之后应用时间序列模型等对季节性变化的故障率数据进行预测,在此基础上建立园区断电概率模型,之后综合断电损失模型建立园区“泛断电风险模型”,然后结合化工园区供电工程成本,建立基于风险的化工园区供电布局模型,并应用遗传算法对其求解,最后运用C#开发化工园区供电全局布局系统.局部布局方面,首先应用AUTODYN软件及FDS软件对危化品爆炸及火灾影响范围进行模拟,确定供配电设施防爆及防火安全距离,之后应用ArcGIS几何网络确定园区需重点防护的供配电部件及企业.化工园区供配电工程安全评价依然以供电布局重点分析的变配电站、供电线路及园区企业作为研究对象,主要从指标体系建立和评价方法设计等2方面展开.建立指标体系方面,参照相关国标及行业标准,建立“化工园区缆线敷设”、“变配电设施布置”和“园区企业电气安全”等3项评价指标体系.评价方法设计方面,从客观评价角度,建立“基于蒙特卡洛的模糊综合客观评价模型”和“基于粗糙集及蒙特卡洛的突变级数客观评价模型”,从动态评价角度,建立“基于隶属度权重的动态评价模型”,从评价后续决策角度,建立“基于改善代价的后续决策模型”、“基于指标重要度的后续决策模型”和“基于指标重要度及改善代价的后续决策模型”.针对化工园区电气火灾爆炸事故频发的特点,本文最后对园区事故应急救援进行分析,主要从常规事故救援和多米诺事故救援2方面展开.首先考虑园区企业电气安全、道路毗邻及火灾爆炸危险区域等3种因素,应用ArcGIS进行救援点选址,在此基础上,实时分析参与事故救援的救援点及救援路线,之后综合模糊C均值聚类,案例推理及灰色关联分析等理论建立救援物资需求预测模型,然后以“救援时间最早”、“救援点最少”、“连续救援”及“运力约束”作为约束条件,在常规事故救援基础上建立多米诺事故物资调运模型,之后应用K-means聚类及模糊粗糙集确定多米诺事故救援最佳时机,最后分析断电预估时间和断电影响区域,确定断电多米诺事故救援时机.本文研究对象是化工园区供配电工程,但文中一些研究方法可推广应用于其他系统对象,如供配电工程布局方法可以应用到化工园区公共管廊、供热工程布局规划当中,而文中一些评价及救援方法也适用于一般系统的评价及救援.

第三篇电气安全论文范文模板:基于复杂网络理论的电网结构复杂性和脆弱性研究

电网是当今世界上最为复杂的人造系统之一.频繁发生的电网大面积停电事故暴露了基于还原论的电力系统安全分析方法在深入分析电网连锁故障和大停电机理等系统动态行为方面的不足,因此将复杂性科学的研究成果应用于电网复杂性和大停电机理研究是当前电网安全分析的热点领域.

电网从概念上可以抽象为由节点(母线)和边(线路)组成的网络,因此复杂网络理论被应用于研究电网拓扑结构复杂性及其对连锁故障和大停电机理的影响.但在现有研究中,应用在电网的复杂网络模型和方法过于简单、抽象,并且忽略了电网的电气特征,其结论与实际有明显差距,例如:复杂网络理论假定电网中的电能按最短路径或最有效路径传播;现有研究没有考虑电力系统负荷水平的影响;评价电网故障后性能的状态指标是基于图论的,无法完全反映电气状态的变化等.本文的工作重点是将复杂网络理论与电网的电气特性相结合,力争研究结果更贴近电网的实际情况.本文的主要研究工作和取得的主要研究成果如下:

研究了基于复杂网络理论的电网结构复杂性问题,提出了一种新的节点和线路电气介数指标及其计算方法.与现有介数指标相比,本文的电气介数指标体现了电能在电网中所有线路传输的特点,考虑了发电和负荷容量及其分布对电网结构复杂性的影响,同时可以处理电网中含有HVDC和FACTS的情况.在IEEE-118节点系统和华中500kV电网中的仿真表明节点和线路的电气介数服从幂律分布,节点和线路存在异质性,这说明少数高电气介数的节点和线路承担了大部分的电能传输工作.这种异质性是电网结构脆弱性产生的重要原因之一.

研究了基于静态分析法的电网结构脆弱性,引入了失负荷比例指标来反映电网受到攻击后供电能力的变化情况.仿真结果表明,常规设计的高压输电网对于随机攻击的鲁棒性很强,而连续移除高电气介数的节点和线路会给电网的供电能力和网络连通性造成较大破坏.这既说明了从电网供电能力和网络连通性两方面度量电网脆弱程度的合理性,又验证了电气介数指标可以有效反映电网的异质性.然后研究了高电气介数的节点和线路在电网中的产生原因和重要性.电网具备一定程度的小世界特性,这使得少数远距离输电线路及其两端节点具有很高的电气介数,发电和负荷容量分布不均匀造成大容量电源和负荷节点的电气介数很大.高电气介数的节点和线路在保障电网供电能力和网络连通性两方面都扮演了十分关键的作用.

研究了基于复杂网络理论的电网连锁故障及其临界性问题.提出了一种基于电气介数的电网节点连锁故障模型,电气介数用于定义节点传输的负荷容量,电网耐受性参数反映了电网最大传输能力与当前负荷水平的关系,并采用了概率法模拟电网中故障元件的移除.仿真结果揭示了电网连锁故障存在临界性的特征,即:当负荷水平增长到某一临界值时,电网遭受随机攻击将会引发严重的连锁故障.最后提出了引发连锁故障的电网临界耐受性参数求解方法.

研究了防止大面积停电的电网关键节点和关键线路辨识方法,提出了用于电网关键节点和关键线路辨识的结构重要度指标和计算方法,其中:静态重要度指标反映节点或线路在保持电网供电能力和网络连通性的重要性,动态重要度指标反映节点或线路故障引发电网连锁故障可能性的相对大小.保护这些关键节点和关键线路可以有效减小电网大面积停电的风险.

第四篇电气安全论文范例:复杂电力系统脆弱性评估方法研究

电力系统的安全稳定运行关系到国计民生与国家安全,近年来国内外频繁发生的大停电事故引起了人们的广泛关注.随着电力系统容量和规模的逐步扩大,为了增强电力系统的鲁棒性,不断通过高度结构化、最优的设计来实现电网现代化,电力系统变得越来越复杂,而复杂的系统在具有鲁棒性的同时,又增加了其脆弱性,“鲁棒性造就了复杂性,复杂性造就了脆弱性,脆弱性威胁了安全性”.研究表明大规模停电事故往往是由故障连锁反应引起,事故扩大发展阶段则与电力系统中的脆弱环节有着紧密的联系.电力系统脆弱性,是电网安全性概念的拓展,它是从全局角度来评估电力系统安全稳定性的新思路.研究电力系统脆弱性的目的在于,弥补已有大电网安全性研究的不足,深入探讨脆弱性对大电网安全性的影响,为部署电力系统防御策略建立稳固的基础.

针对电力系统脆弱性评估的需求,对复杂电力网络脆弱性评估方法相关问题进行了研究,包括复杂电力系统固有脆弱环节辨识、系统整体脆弱性评估.本文的具体工作如下:

基于复杂网络理论,选取输电线路阻抗值作为线路权重,建立了电网加权拓扑模型,分析了电力系统具有的复杂网络特性.首先,将复杂网络特征参数用于电网脆弱性评估,提出电力系统结构脆弱性评估方法.并将所提方法应用于长沙地区电网,分析了长沙地区电网整体及局部结构特征和脆弱性,时域仿真结果表明系统固有脆弱环节发生故障会极大地威胁到整个电网的安全稳定运行.其次,提出将静态及动态分析法与电网运行状态指标相结合的脆弱性分析方法,长沙地区电网和IEEE-118节点系统算例研究表明,对薄弱环节的攻击会给电力系统带来严重的影响.

针对大规模互联电网连锁故障的复杂传播机理,在电网加权拓扑模型基础上,定义了综合考虑节点和边差异性的加权网络拓扑结构熵的概念.连锁故障过程中结构熵的变化能有效地反映故障传播的速度.为准确描述连锁故障过程中电网结构脆弱性变化趋势,利用遗传算法迭代计算相同规模下系统结构熵指标的最大值与最小值,将连锁故障过程中结构熵值归一化从而消除电网规模对结构熵指标的影响,得到标准化结构熵值.通过分析故障前后电网标准化结构熵值的变化辨识电网结构中的脆弱因素:“异构”线路.对IEEE-118节点系统和华北电网仿真实验说明通过主动移除“异构”线路能改善电网结构脆弱性,增强网络抵抗连锁故障的能力.

分析了电力网潮流分布机理,针对经典复杂网络模型不能很好地结合决定网络潮流分布定律的问题,提取蕴含于电网特征参数中的物理信息,根据叠加原理计算得出电网节点间电气距离,基于电气距离提出了网络节点电气耦合连接度的概念.建立了基于节点电气耦合连接度的电力系统复杂网络特性辨识模型.与已有复杂电网模型相比,该模型更符合电力系统实际.通过对IEEE标准示例系统的计算,揭示了电网内在的异质结构特性.并将电气耦合连接度指标应用于电力网关键节点识别,对IEEE-39节点系统和湖南某地区电网进行了分析计算,时域仿真结果表明所提指标比拓扑度指标更为合理有效.

采用影响模型对电力网节点之间相互作用进行描述,结合马尔科夫链模拟电力系统状态演化过程,建立了一种概括电网关键特征的简单电力系统动态模型.根据二进制影响模型下,系统由初始时刻节点故障引发“崩溃”事故概率等于系统影响矩阵对应于特征值1的左特征向量相应位置元素值的原理,提出一种考虑状态演化过程的电网脆弱性评估方法.利用基于节点度值和边介数指标的评估模型分析比较了几种典型拓扑结构网络的脆弱性,结果表明无标度电网较随机网络和小世界网络表现出更高的脆弱性.考虑决定电网节点之间相互作用大小的主要因素:节点“能量”和节点之间等效电气距离,建立了更符合电网实际的系统状态演化模型.将其应用于EPRI-36系统和广东省电网脆弱性分析,与已有基于网络凝聚度的节点关键性指标和节点介数的比较表明所提方法考虑了系统状态演化过程,比已有模型更为合理有效,有利于从系统层面指导电网的在线安全分析.

提出考虑发电机调速及负荷电压、频率特性的动态潮流连锁故障模式搜索方法,并将其应用于电力系统连锁故障机理分析.根据故障状态下雅克比矩阵对角元素值的变化,推导出系统电压稳定评估指标和系统处于电压崩溃临界点时的电压临界值.随着负载率的增大,系统电压稳定指标会逐渐下降,但临界值始终维持在0.5左右.将所提评估指标应用于电网关键线路辨识,对IEEE-39节点系统的仿真表明:所提线路关键性指标比传输功率和权重介数指标更为全面.PSASP时域仿真结果验证了所提方法的有效性.

第五篇电气安全论文范文格式:原位修复石油烃污染地下水的PRB技术及长效性研究

石油作为一种重要能源,是国民经济发展的重要物质基础.然而,在进行石油开采、储存及生产加工等过程中,由于泄露及不合理排放等原因,使得大量石油烃进入环境,即而通过大气降水、土壤淋溶、地表水渗入等各种途径污染地下水.地下水是人类和其他一切生物的直接供水水源及与地表水发生水力联系的间接水源,对其污染的控制关系到人类的健康与生态的安全.因此,对石油烃污染地下水的修复至关重要.

近年来,石油烃污染地下水的原位修复技术得到人们的关注,其中PRB技术因具有较长时间持续原位处理、安装施工方便、运行费用低等诸多优点被广泛使用.PRB技术应用于石油烃污染地下水修复时,大部分选择了生物PRB以达到高效、清洁、廉价的修复目标.然而,在采用生物PRB的实际修复过程中,存在由于地下水温度低、缺乏营养等因素使得微生物活性降低或由于微生物的繁殖、代谢造成PRB介质孔隙堵塞、渗透性下降等因素使得生物PRB不能长期、有效的运行.生物PRB运行的长效性主要取决于高效、持久的微生物降解活性以及PRB保持良好的渗透性.

本文以石油烃污染地下水的原位生物PRB修复技术及其长效性为研究对象而展开,从PRB功能菌、填充介质、反应墙体的构建及PRB一旦失活或堵塞采取的技术措施各方面进行研究,确保PRB长期、有效的运行.从功能菌方面,对生物PRB的功能菌株进行紫外诱变,以提高功能菌在PRB长期运行过程中降解的稳定性;从填充介质方面,研究了三种材料在长期运行中的稳定性和对功能菌固定的有效性,添加新型填充材料—电气石作为PRB的活性反应材料,提高了PRB的生物活性和反应介质的渗透性;在确定功能菌和填充介质的基础上,为了保证PRB长期、有效的修复效果,预防PRB运行过程出现堵塞问题,设计、构建两种PRB—多介质组合PRB和复配介质PRB,并结合实际污染场地的水文地质及地下水化学条件进行室内模拟修复,研究、对比了两种PRB修复效果,并对PRB有效运行200d后的生物特性包括微生物数、脱氢酶活性及复配PRB的微生物群落分布进行分析,为了防止反应墙体中微生物的失活,初步研究了采用无机营养盐对微生物进行激活;为了解决PRB一旦发生堵塞而失效的问题,该研究还将在线监测系统应用于PRB运行过程中,对PRB运行过程中的堵塞部位进行在线自动识别并采用超声—高压水冲洗法进行解堵处理.以期为石油烃污染地下水实际修复工程的长期、有效运行提供理论参考依据和技术支持.

对功能菌进行紫外诱变的研究中,根据对石油烃的降解效果,选取正突变菌株:S14、S21和S32,三株菌株对石油烃降解率诱变后均有所提高;与原菌相比,诱变菌经10次传代后具有遗传稳定性,在碱性或石油烃浓度较低的环境中能保持对石油烃高效降解的稳定性;在石油烃浓度较低条件下,诱变菌株对石油烃的降解符合一级反应动力学方程,浓度较高时,符合零级反应动力学方程;经紫外诱变后,石油烃降解菌中单菌的菌体及菌落形态未发生变化,仅在菌落所占比例方面有所变化,3种菌株紫外诱变后菌株的9项生理生化特性与原菌株一致.

三种填充介质—泥炭、电气石和珍珠岩的特性研究表明,三种介质在与地下水经过长期接触后,无有机物质及重金属元素溶出,少量无机离子(Na+、Mg2+和Ca2+)的溶出使地下水的矿化度和硬度有较少的增加,但不会影响地下水水质,因此,三种材料作为PRB填充介质,在PRB长期运行中均安全、无害,且比较稳定.三种材料不能被微生物分解,具有生物稳定性.三种介质中,泥炭对功能菌固定化效果最好,24h固定化率达到85%以上,电气石和珍珠岩对功能菌也有固定化效果,固定化率为20%—30%.电气石具有辐射中远红外线的特性,在PRB修复石油烃污染地下水的过程中,添加电气石可以调节地下水的pH,增加溶解氧,提高微生物脱氢酶活性,减小水分子团结构,增强水的透过性,一定程度上缓解了PRB的堵塞.


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构建的两种PRB反应器中,多介质组合PRB按渗透系数K逐层增大的原则,确定3层填充介质为粗砂、电气石、珍珠岩分别以体积比4:1与固定化泥炭混合,复配介质PRB选取粗砂、固定泥炭、电气石,体积比为3:1:1作为的填充介质.结合实际污染场地条件的模拟修复效果表明,两种PRB均能高效修复石油烃污染地下水,在运行的200d内出水中未检出石油烃,石油烃的污染羽随时间逐渐扩大,且石油烃首先出现在反应介质的底层,然后出现在表层,随后扩散至整个介质层.两种PRB对比可以看出,从修复效果来看,复配介质PRB更高效,从渗透性来看,多介质组合PRB的渗透性能较好.复配介质PRB运行200d后,反应介质前端30cm地下水中TPH为0.74mg/L—5.42mg/L,后端30cm地下水中TPH较低且分布较均匀,均低于0.29mg/L.从渗透性方面来说,多介质组合PRB前端0—10cm在反应器运行150d后,渗透系数低于污染场地含水层的渗透系数,10cm—30cm在反应器运行200d后,渗透系数低于污染场地含水层的渗透系数,30cm—50cm、50cm—60cm的渗透系数K在运行的200d内变化微小,远远大于场地的渗透系数.

两种PRB运行200d后,对其微生物特性包括微生物数、脱氢酶活性及对复配介质PRB的微生物群落分布的研究表明,地下水中TPH较高的部位,介质中的微生物数量也较多.不同介质中微生物的脱氢酶活性存在差异,但同一介质层的脱氢酶活性随深度的变化趋势大致相同,呈现脱氢酶活性随深度先增加后逐渐降低的趋势.总体来看,微生物数量多的层位,相应地微生物所产生的脱氢酶活性也较高,且具有一定的相关性.200d后复配介质PRB中微生物群落的DGGE图谱分析表明,PRB中微生物群落结构的相似性随着距离的增大而降低,其中B2与B5的相似度最高,达83.1%.微生物群落的Shannon多样性指数在1.78—2.19之间,多样性随距离的增大而增大.结合PRB中TPH分布来看,TPH浓度高的部位,微生物群落较为稳定,多样性较低.反之,TPH浓度低的部位,微生物群落不稳定,多样性较高.PRB运行200d后,PRB6个点位样品中都存在固定化功能菌且它们在整个系统中相对数量占优势.位于PRB的前端,功能菌群的相对数量较高,随着PRB距离的增大,功能菌的相对数量有降低的趋势.Yarrowia sp.菌在运行的200d内在PRB中相对数量均较高且占优势,Pseudomonassp.和Acinetobacter sp.菌在PRB前端相对数量较高,在PRB的后端,相对数量较低,优势不明显.添加无机营养盐对微生物脱氢酶活性有一定的激活效果,未添加无机营养盐的培养液经激活后,微生物脱氢酶活性不但没有继续降低,反而有所提高,激活后第2d微生物脱氢酶活性升高到32μgTTC/(L·,h),微生物对石油烃的降解率在激活后也随之提高.

采用Diver地下水水位自动监测仪对PRB水位进行在线监测,对PRB堵塞部位进行自动识别,监测结果表明堵塞部位易发生在反应器首段0—15cm内,采用超声—高压水冲洗法进行解堵处理,根据其对微生物脱氢酶活性、微生物降解石油烃效果和渗透系数的影响确定最佳解堵条件为声能密度0.5W/ml、超声时间8min、冲洗水量100ml/min、冲洗时间20min,在该条件下处理后,PRB堵塞部位得到了有效解除.

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