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81.
内循环好氧三相流化床处理造纸中段废水 总被引:6,自引:0,他引:6
本实验采用内循环好氧三相流化床处造纸中段废水,经过一段时间的驯化,获得了稳定的出水。CDO去除经保持在65%以上,系统对进水污染负荷的变化具有较大的承受能力。出水Cl^-的浓度有所增加,说明驯化后的微生物可能对有抽氯化物具有一定的降解作用。水气比在1/120至1/140之间可获得最好的COD去除效果。后进行絮凝处理后,出水COD降为60-80mg/L,BODo 50-60/L,色度为100-150CU,挥发性酚的质量浓度小于0.0265mg/L。 相似文献
82.
准噶尔盆地侏罗系储集层的基本特征及其主控因素分析 总被引:28,自引:8,他引:20
从描述储集层基本特征、分析储集层性质的主控因素、建立储集层成因模式和评价、预测储集层性质这 4个层次 ,研究准噶尔盆地重点勘探目标区的侏罗系储集层。系统总结侏罗系储集层岩石学特征 ,认为成岩压实作用强弱是控制储集层性质的关键因素 ;指出相对优质储集层均为剩余原生粒间孔隙型储集层 ,溶蚀作用对渗透率贡献小 ;非煤系储集层的孔隙保存条件明显比煤系储集层好 ,这是三工河组、头屯河组和吐谷鲁群的物性普遍优于八道湾组和西山窑组的原因。在确定储集层性质的控制因素和控制机理基础上 ,建立了煤系和非煤系两大类储集层的成因 演化模型。在上述研究的基础上 ,分地区、分层位评价了储集层 ,并预测了不同渗透率储集层的深度界线及相对优质储集层的平面分布。图 6参 10 相似文献
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煤炭作为山西经济发展的支柱产业,在实现全面建设小康社会的奋斗目标过程中,要做出突出贡献,任务非常艰巨,要实现这一奋斗目标,2003年要努力做好6个方面的工作,在新型煤炭工业化道路上迈出更大步伐。 相似文献
88.
煤层物性测井评价方法初探 总被引:6,自引:1,他引:5
依据煤岩的赋存方式和结构特点,利用电阻率和井径测井资料在不同煤质结构的煤层所表现的差异性,建立了2个指标(即深侧向电阻率与微球电阻率之间的比值,井径与钻头之间的比值)对煤质结构进行了准确的识别。用多元回归的概率模型建立了煤岩镜质反射率的测井计算模式,其结果与已有的煤心分析数据对比,两者具有较好的一致性。在综合分析的基础上,对煤层的重要物性参数煤阶、煤质结构进行了测井评价。 相似文献
89.
As a result of shrinking fossil fuels, biomass as a regenerative energy source gains importance. To realize biomass projects it is essential to investigate in convenient thermal procedures. On this evidence an analysis and evaluation of diverse gasification technologies with different boundary conditions and diverse biomasses are indispensable. Form and kind of the biomass as well as the type of the gasification plant cause different compositions of the product gas. The gasifiers show advantages and disadvantages concerning the biomass and the produced gas quality, depending on reactor type, kind of heat supply, gasification medium, and the pressure ratio in the reactor. As the ideal gasifier for different biomass is presently not available, it will be shown, which biomass is suitable for fixed bed or fluidized bed gasifiers. 相似文献
90.
以特定污泥挂膜的自制厌氧生物滤床系统具有良好的去铬(VI)能力。恒流泵最佳流量为47mL/min,外加碳源使废水COD约140mg/L,铬(VI)的浓度由60mg/L左右降到0.5mg/L以下(一级排放标准),需要4h,而对照组(未加碳源)需要14h。铬(VI)浓度由64.66mg/L提高到75.53mg/L时,对系统负面影响甚微,提高到95.47mg/L时,系统出水达标所需时间延长到7.5h。添加微量金属离子与未添加微量金属离子的情况相比,处理效率提高21.26%。分析试验表明:铬(VI)的去除途径可能是由生物还原作用将六价铬还原为三价铬,形成氢氧化铬沉积于微生物表面。 相似文献