甲烷转化为什么不能转化为淀粉

同时产甲烷反硝化与硝化串联工艺处理淀粉废水--《环境科学学报》2008年07期
同时产甲烷反硝化与硝化串联工艺处理淀粉废水
【摘要】:采用UASB作为同时产甲烷反硝化反应器、AUSB作为好氧硝化反应器的串联工艺处理实际淀粉废水.结果表明:①将好氧反应器的出水硝化液按1∶1~3∶1的回流比回流到UASB反应器,可在其中实现同时产甲烷反硝化,进水有机(以COD计)负荷约为11kg·m-·3d-1时,COD去除率为95%;NO3-N负荷可达0.48kg·m-·3d-1,NO3-N去除率高达100%.②UASB反应器的出水进入AUSB反应器,其有机负荷为0.5~2.5kg·m-·3d-1,去除率为63%~91%;氨氮负荷为0.2~0.9kg·m-·3d-1,去除率在98.8%以上.③串联工艺在回流比为1∶1、2∶1、3∶1下,COD去除率分别为98.7%、98.3%、99.3%,总氮去除率分别为72.9%、76.3%、82.9%.④随着UASB反应器内进水硝酸盐负荷的增加,其颗粒污泥与接种污泥相比,粒径明显增加,平均密度先增加后减小,最大比产甲烷活性先降低,而后有较大提高.
【作者单位】:
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【分类号】:X703
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东南网8月12日讯(本网记者 冯川叶)8月12日,福建省科技厅、农科院在福州联合举行福建省低甲烷高淀粉水稻育种研究重大科技成果发布暨座谈会,发布省农科院科研人员在国际前沿科学领域——低甲烷高淀粉水稻育种研究取得的最新科技成果。
日前,《自然》周刊发表福建省农科院生物所与瑞典农业科学大学联合研究成果,研究出在不减少甚至增加水稻淀粉产量基础上,减少稻田甲烷排放的方法,这是世界植物科学领域的重大发现,为破解粮食安全和遏制全球变暖的两大科学难题,提供了新的思路和途径,获得国际科学界的充分肯定。
据该成果科研团队领头人王锋介绍,这种新型水稻秋季可减少稻田甲烷排放50%、夏季减少90%,淀粉含量干重由76%提高到87%,米粒干重增产趋势明显,将提高产量4%。若该成果应用研究在未来取得突破,选育出可推广的低甲烷高淀粉水稻新品种,按照减排50%推算,预计每年将分别使全球、中国、福建的稻田,减排甲烷5000多万吨、1000多万吨和30多万吨。
记者了解到,该科研团队历时10年,通力合作,通过现代生物技术,从水稻育种入手,有效调节水稻光合作用的产物分配,将其更多地运输到水稻的地上部分,从而促进水稻增产,减少甲烷排放,为该领域研究开辟新道路,是科学理论和方法的独创。这一成果确立了福建省在该领域的国际领先地位。下一步省科技厅、省农科院拟分别给予生物所创新团队各100万元的科研经费;科技厅今后还将通过组织实施科技重大项目等方式,重点开展包括低甲烷高淀粉水稻分子设施上中下游研究的原始创新与技术集成,加强协作攻关,尽快培育出可供大面积推广种植的低甲烷高淀粉水稻新品种。
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互联网药品信息服务(闽)--经营性-- 全国非法网络公关工商部门举报:010-(白)010-(夜)> 【答案带解析】下列关于有机物的说法不正确的是 A.甲烷和乙烯都可以与氯气反应,反应类型不同 B...
下列关于有机物的说法不正确的是A.甲烷和乙烯都可以与氯气反应,反应类型不同B.淀粉、油脂、蛋白质都可以水解C.乙烯和氯乙烯都可以通过聚合反应得到高分子材料D.乙醇和乙酸都存在碳氧双键,二者可以发生酯化反应 
试题分析:甲烷与氯气发生取代反应和乙烯与氯气发生加成反应,反应类型不同,A正确;淀粉在催化剂条件下水解生成葡萄糖、油脂在酸性条件下水解生成高级脂肪酸和甘油,在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油、蛋白质在催化剂条件下水解生成氨基酸,B正确;乙烯和氯乙烯中都存在碳碳双键,都可以通过聚合反应得到高分子材料,C正确;乙醇中存在碳氧单键,D错误。
考点:考查了有机反应的类型...
考点分析:
考点1:有机合成及高分子化合物
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[《有机化学基础》选考题](13分)糖类和油脂都是生命活动的重要物质。某同学设计了以淀粉为原料生产人造羊毛——聚丙烯腈()的路线:(1)亚油酸来源于植物油水解,它的化学名称为9,12-十八碳二烯酸。亚油酸分子式为
,它分子中含氧官能团名称是
。(2)葡萄糖转化为乙醇的化学方程式:
。(3)从乙醇到乙二醇若含三步反应,两中间产物(有机物)结构简式依次是
。(4)史上长期用丙烯和氨气、氧气反应生产丙烯腈,反应在470℃使用磷钼酸铋做催化剂。该反应方程式为
。(5)乙二醇大量用于合成PET,PET是聚对苯二甲酸乙二酯的缩写,PET的结构简式为:
[《物质结构与性质》选考题](13分)现代世界产量最高的金属是Fe、Al、Cu。(1)Fe、Al、Cu三种元素第一电离能由高到低的排序为
;Fe2+的电子排布式为
。(2)Cu(OH)2溶于浓氨水形成
色铜氨溶液;乙二酸()分子中碳原子杂化类型为
,分子中σ键比π键多
个。(3)以下变化伴随化学键破坏的是
(填下列选项标号)A.冰融化
C.AlCl3溶于水
D.胆矾受热变白(4)二氧化硅晶体结构示意图如下,每个氧原子最近且等距离相邻
个氧原子。  
(16分)甲、乙、丙三位同学在实验室用不同方法制取氮气。(1)甲同学让空气通过右图所示装置,以除去氧气制得氮气。硬质玻璃管中所盛固体可选用
(填下列选项标号)A.铁粉
C.过氧化钠
D.碱石灰(2)收集氮气可选用
(填下列选项标号)(3)乙同学设计用氨气和炽热的氧化铜反应制取氮气,反应方程式为
。(4)制取氨气可选用
(填下列选项标号)A.加热硫酸铵与氢氧化钙混合物B.加热分解氯化铵晶体C.浓氨水滴入氢氧化钠固体D.加热浓氨水使氨气化(5)丙同学用加热两种含氮溶液制氮气:NaNO2+NH4Cl
NaCl+N2↑+2H2O该实验装置需要
、分液漏斗、酒精灯等玻璃仪器。(6)氮气助燃金属镁,反应方程式
;燃烧3.6 g镁将消耗标准状况下氮气
以天然气为原料合成氨是当下主流合成氨方式,其过程简示如下:(1)甲烷脱硫的主要目的是
。(2)甲烷一次转化发生反应:CH4(g)+H2O(g)
CO(g)+3H2(g)
。在20L的密闭容器中充入CH4(g)、H2O(g)各1mol,CH4的平衡转化率与温度、压强的关系如图。压强P1
(选填>、<、=)P2;若3min后在150℃、压强为P2时达到平衡,平均反应速率v(H2)=
。(3)传统的化学脱碳法是用热碳酸钾溶液洗气,用什么方法可以使洗气后的碳酸钾溶液再生以循环使用?
。铜洗能较彻底脱碳脱硫。醋酸亚铜溶于过量氨水形成的铜洗液,可吸收H2S、O2、CO、CO2等,该铜洗液吸收CO2的化学方程式:
。(4)n(N2) :n(H2)=1 : 3原料气进入合成塔,控制反应条件之外采取什么措施提高原料气利用率?
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(14分)X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素,X元素的族序数是周期序数的2倍;Y的单质在空气中燃烧生成一种淡黄色的固体;Z元素最高化合价与最低化合价绝对值之差等于4;W元素在周期表中位于非金属性最强的元素下方。请回答:(1)X元素在周期表中的位置是
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下列与生产、生活相关的说法不正确的是(  )A. CO2和CH4都是温室气体B. 酿酒过程中,淀粉水解不能得到乙醇C. 天然气和液化石油气的主要成分都是甲烷D. 使用一定的催化剂可将汽车尾气中的CO和NO转化成CO2和N2
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A.导致温室效应的气体有很多,主要气体为CO2和CH4,故A正确;B.淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖在酒曲酶的作用下生成乙醇,故B正确;C.液化石油气的主要成分为由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等,不是甲烷,故C错误;D.CO和NO在催化剂的条件下可转化成CO2和N2,可减少污染物的排放,故D正确.故选C.
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A.导致温室效应的主要气体为CO2和CH4;B.淀粉水解生成葡萄糖;C.天然气的主要成分为甲烷,而液化石油气的主要成分为由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等;D.CO和NO在催化剂的条件下可转化成CO2和N2.
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