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<正>竖直埋管地源热泵由于具有占地少、工作性能稳定等优点,受到了广泛关注。其主要缺点是地下换热器的初投资较高,这也是阻碍地源热泵技术发展的主要原因之一。采用合适的地下换热器形式,如何有效地提高土壤的导热能力,有效地从地下吸取或者排放热量,是提高换热器换热性能的关键所在。美国于1946年最早开始对地下换热器进行研究,国内起步较晚,现有的地源热泵设计方法大都基于美国和欧洲对地下换热器的实验研究。从1998年开始,国内数家 相似文献
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结合滹沱河防洪综合整治工程,对钠基膨润土防水毯建立试验模型,着重研究不同试验水头、外界环境条件(温度、风力等因素)对钠基膨润土防水毯的渗水量、水分蒸发量和渗透系数的变化规律。研究结果表明:试验水头与渗透系数成非线性关系,且渗水量随水位的增加而增加,渗透系数随水位的增加而减小。通过模型试验验证了钠基膨润土防水毯高密实、高防水等特点,为类似的防洪综合整治工程提供了技术支撑。 相似文献
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分别以自来水和0.05 mol/L的CaCl2溶液作为渗滤溶液研究带缺陷膨润土防水毯(GCL)的渗透性能。试验结果表明:自来水渗滤时,GCL的渗透系数随着缺陷直径的增大而增大,缺陷直径达11 mm时缺陷不能完全愈合,致使渗透系数超过1×10-9m/s。CaCl2溶液渗滤时,随着离子交换作用的进行,渗透系数随孔隙体积流量的增大有增大的趋势;缺陷直径小于5 mm时GCL具有一定的自愈能力,但增至7mm时缺陷不能愈合,溶液和缺陷的共同作用使得GCL的防渗性能很差。 相似文献
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通过新型环保防渗材料——钠基膨润土防水毯(GCL-NP)在陡河青龙河防洪排涝综合整治工程应用案例,介绍了膨润土防水毯的工程设计和施工要点,实践证明,所用的钠基膨润土防水毯防渗效果优异,达到了设计要求,保证了工程质量. 相似文献
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将纳米零价铁通过液态还原法负载于膨润土上,目的是为了比较负载对提高纳米零价铁去除重金属铅的能力的影响。从负载后扫描电镜图像中可以看出,负载后的纳米零价铁分散度更好。在相同投加量下,负载了纳米零价铁的膨润土对重金属铅的去除能力要远高于膨润土和纳米零价铁。铅的起始浓度为200mg/L,膨润土+纳米零价铁的复合材料在0.4g/L的投加量下,去除率就达到90%以上。对材料的动力学研究结果则表明:纳米零价铁的反应速度较快,大部分的铅的去除都在1h以内完成。将吸附动力学实验结果进行一级和二级动力学反应拟合。二级拟和的线性相关系数明显高于一级。说明纳米零价铁和膨润土+纳米零价铁复合材料与铅的反应更符合二级动力学反应假设。另外,纳米零价铁对铅的去除受到起始浓度的影响较大,而膨润土+纳米零价铁则基本不受起始浓度的影响。 相似文献
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通过溶胶凝胶制得H3PW12O40-Ti(OH)4凝胶,并柱撑于膨润土层间制备了复合光催化剂H3PW12O40-TiO2/膨润土。由XRD、SEM、EDS对制备的复合光催化剂进行表征测试表明,固载的H3PW12O40-TiO2使膨润土层状结构发生明显变化,柱撑体H3PW12O40-TiO2呈弥散状态,且TiO2为锐钛结构,催化剂为颗粒粒径大小不一、分布松散的复合材料。对甲基橙的H3PW12O40-TiO2/膨润土光催化降解应用表明,掺杂的杂多酸使所制备的复合催化剂光催化活性得到了极大提高,在光催化体系下有较广的pH适应范围,且制备的催化剂具有良好的催化稳定性。在表征分析及应用实验的基础上,提出了H3PW12O40-TiO2/膨润土的强化催化作用原理。 相似文献
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