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1.
2.
岩石渗透试验瞬态法的水动力学分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
压力脉冲瞬态法是一种专门进行岩石渗透率测试的新方法。对多孔介质渗流的水动力学分析表明,在岩石渗透试验的瞬态法中,水流动量方程可以不考虑流速的变化率。对于致密岩石,出现高速非Darcy流的特征不显著,在一般条件下Darcy定律仍然有效。给出压力脉冲瞬态法的物理模型和数学模型,采用等梯度假设简化连续性方程,针对上下游压力容器的不同控制条件,推导各种情况下压力测试曲线的解译公式。这些解译公式为分析不同控制方式下的试验过程和计算岩石渗透率提供了方便。实例表明,基于等梯度假设的解译公式对压力脉冲瞬态法所产生的渗透率测试曲线基本适用。  相似文献   
3.
纳米光催化氧化水处理技术进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
光电催化氧化水处理技术对废水中的多种污染物有良好的降解效果,用纳米催化材料作催化剂替代常规催化剂后处理效果得到进一步改善。笔者对应用纳米催化材料(TiO2)的光电催化氧化水处理技术的研究进展进行了综述。  相似文献   
4.
成矿流体的研究是矿床成因研究的一个非常重要的方面。本文通过石湖金矿流体包裹体的激光拉曼分析和包裹体群体分析,气相成分中发现了大量的含CO2 包裹体,可能产生碳-水反应使其在主成矿期成矿;液相成分显示了成矿流体为以岩浆热液为主同时含有大气降水的混合流体,成矿过程主体为还原环境,后期也有O2的参与使环境转换为半封闭环境甚至是开放环境,而金在成矿流体中主要以硫氢络合物的形式迁移,氯络合物次之。  相似文献   
5.
地热资源因具有清洁、高效等特性而被日益广泛开发利用。北京地区已探明的十个地热田内贮藏着丰富的中低温地热资源。在“绿色北京”城市建设发展战略下,北京市的地热资源利用方式主要以供暖、洗浴、医疗、旅游和农业养殖等直接利用为主;利用热泵技术开发浅层地温能资源也得到了快速发展;进入21世纪,为缓解水位下降问题,北京地区的地热回灌工作得到大力推广。为促进和鼓励地热资源的可持续发展与综合利用;提倡规模化开发,加强地热资源矿业管理;遵循环境保护、合理布局、统一规划、科学利用的原则,为建设发展“绿色北京”做贡献。  相似文献   
6.
<正>1、引言随着我国城市化进程的不断加快,汽车保有量的不断攀升,停车场的需求也在不断增加。停车场作为必不可少的城市基础设施之一,在城市不透水面积中占有较大比例,且因停车场机动车辆集中等特点,使场地雨水径流量增加,径流污染严重,对城市水环境等多方面产生了负面影响。国外一些发达国家对停车场的雨水径流污染尤为重视,美国EPA出版了停车场设计手册[1-2],加拿大多伦多市出台了绿色停车场指南[3],其文件中均体现了停车  相似文献   
7.
在自然重砂数据处理过程中,GIS是重要的常用工具之一,本文结合专业领域内数据处理需求和信息领域内的GIS二次开发技术,提出了一种高效、便捷的数据处理方法,通过在MapGIS软件平台下开发GeoTools软件工具,实现对自然重砂数据中的异常点数、平均值、最大值等特征参数进行批量计算及属性赋值,辅助完成自然重砂异常初步分级工作,收到了较为理想的效果。GeoTools软件工具在青海省和山西省的自然重砂资料处理的过程中进行了实际运用,取得了很好的效果,提高了工作效率及资料处理的精度和质量。GeoTools软件工具也可在MapGIS平台下对相关的资料进行处理和数据统计。  相似文献   
8.
Fenton氧化工艺降解废水中3,4-二氯三氟甲苯   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文利用Fenton法降解水中农药中间体3,4-二氯三氟甲苯(3,4-DCBTE)。为评估Fenton法处理3,4-DCBTE时的降解特性,对初始p H,H2O2/Fe2+投加比率和温度Fenton等不同反应参数及Fenton法氧化3,4-DCBTE的降解产物进行了研究。结果表明在H2O2投加量为2.67 g/L、温度为20℃、H2O2/Fe2+配比为15、p H为3的最优条件下反应2 h,3,4-DCBTE去除率高达93.1%。结合数据进一步分析,推测3,4-DCBTE最终被氧化生成氯苯。  相似文献   
9.
以大兴安岭中南段农牧交错带一废弃铅锌矿为例,采集不同深度土壤样品,综合运用多种统计方法,结合典型剖面深浅层土壤重金属含量对比分析阐述了矿区重金属的空间分布特征,运用地累积指数法和生态风险评价法评价了矿区重金属累积程度和潜在生态风险,并对重金属来源和迁移转化驱动因子进行了剖析。结果表明,研究区表层土壤特征累积污染元素为Cd、Zn、Pb和As,超农用地土壤污染风险筛选值比例分别为53.62%、46.38%、44.93%和37.68%。重金属地累积程度由强至弱依次为:CdZnPbAsCuCrNiHg,地累积程度达中等—强累积以上水平Cd、Zn、Pb和As样品占比分别为44.93%、39.13%、20.09%和14.96%,Cu、Cr、Ni和Hg元素累积程度较低。土壤重金属综合潜在生态风险总体属中度水平,7.25%土壤样品点达高风险水平。矿区重金属高值区主要位于矿山构筑物周边和尾矿库下风向,重金属垂向迁移深度有限,空间迁移分布主要受风力作用驱动,土壤Cd、Zn、Pb、As和Cu元素来源于成土母岩风化和人为活动共同作用,其它元素受人为活动影响相对较小。研究表明,矿区土壤重金属来源及迁移主要为原生地质环境影响,还与人类采选矿活动密切相关。  相似文献   
10.
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