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1.
2.
麻纺织品的编号是用三位数表示。在首位数前冠以“R”,为纯苎麻或棉麻交织品;“TR”,为涤麻混纺织品。商品编号的第1位表示品种的类别,1为单纱平纹织品;2为股线平纹织品;3为单纱提花织品;4为股线提花织品;5为单纱交织织品;6为股线交织织品。商品编号的第2、3位数为产品的顺序号。如“R101”表示为纯苎麻或棉麻单纱平纹织品,第1个品种;“TR311”表示为涤麻单纱提花织品,第11个品种。商品编号一律标注在产品说明书  相似文献   
3.
彩色分焦平面偏振相机是一种新型偏振成像装置,能够同时获取目标0°,45°,90°和135°四个偏振方向的彩色三通道(RGB)强度信息,但需要解决分辨率损失和像元错位的问题。本文提出一种适用于分焦平面相机的彩色偏振图像配准方法。通过实验对所提配准方法进行验证,结果表明:所提配准方法能够降低像元错位问题对后续彩色偏振图像解析精度的影响。  相似文献   
4.
分别采用聚乙烯平板和无纺布负载平板作为水平流生物膜反应器(HFBR)的载体,考察了不同载体对HFBR除污效果的影响。中试结果表明,采用聚乙烯平板和无纺布负载平板作为HFBR的载体时对COD和氨氮均有较好的去除效果。但聚乙烯平板上的生物量相对较低,与无纺布负载平板相比,处理同样污水所需的载体平板数较多。当进水COD为150 mg/L、氨氮为22mg/L时,以无纺布负载平板作为生物膜载体的HFBR对COD和氨氮的去除率分别为85.0%和99.5%。通过测定污染物浓度的沿程变化及对主要功能微生物的荧光原位杂交分析可知,污染物的浓度随着流程而逐层下降,主要功能菌群所占比例随着对应基质浓度的改变而相应变化。  相似文献   
5.
在设定的膜内压力下(2 k Pa)启动并运行膜曝气生物膜反应器(MABR),对生物膜生长过程中的硝化性能及生物膜组成变化进行了分析。实验结果表明,在生物膜厚度增长到(293.3±5.8)μm的过程中,生物膜内的总氧通量先增加后减少,最高可达21.3 g O2?m?2?d?1,证实了生物膜的存在可增强MABR的氧传质能力。在生物膜厚度增长的过程中,氨氮表面去除负荷也是先增加后减少,最高可达4.91 g N?m?2?d?1,表明在MABR硝化过程中存在最佳的生物膜厚度,根据所研究最佳生物膜厚度为(119.0±3.0)μm,此时MABR具有最高的氧通量和氨氮表面去除负荷,硝化性能最好。生物膜内胞外聚合物(EPS)成分分析结果表明,随着生物膜厚度的增加,生物膜内层紧密型EPS的含量增加,导致氧传质阻力增加,这是生物膜内氧通量及氨氮去除负荷随生物膜厚度先增加后下降的内在原因。  相似文献   
6.
城镇污水短程脱氮工艺关键技术之一是如何将氨氧化控制在亚硝化阶段。综合分析温度、pH、DO浓度、进水C/N比、进水方式、缺氧/好氧区体积比、污泥丝状菌膨胀、SRT、HRT、氨氮负荷、污泥浓度、内回流比、化学抑制剂等因素对污水短程硝化过程的影响作用,为常温连续流条件下实现城镇污水的短程脱氮提供技术参考。  相似文献   
7.
城市污水的低氧短程脱氮中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用中试A<'2>/O系统处理实际城市污水,考察了在低氧条件下实现短程脱氮的可行性.结果表明,当缺氧池D0从1.0 mg/L降到0.2 mg/L,好氧池DO从2.5 mg/L降到1.0 mg/L时,系统的脱氮效果显著提高,对TN的去除率从(34.96±4.91)%上升到(71.44±13.45)%,污泥浓度(MLSS)从1 800 mg/L上升到2 100 mg/L.当控制好氧池的DO在1.0 mg/L左右时,出水中发生了亚硝酸盐积累现象,从而证实了在低氧条件下利用连续流活性污泥法实现短程脱氮的可行性,在降低系统曝气能耗的情况下还提高了系统的脱氮效率.但当DO浓度降低时,污泥沉降性能将有所变差,污泥体积指数(SVI)从150 mL/g上升到300 mL/g左右.  相似文献   
8.
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心,成立于1985年。10余年来,中心广大员工为保证工程质量勤奋工作,使省级工程质量检测机构发挥了指导和中坚作用,成为全省工程质量卫队的排头兵。 一、当好政府主管部门的参谋和助手  相似文献   
9.
丝绸织品的编号是用三位数表示。第1位数代表织品所用原料的类别,序数1代表桑蚕丝,包括土丝、双宫丝、绢丝;2代表合成纤维,包括绵纶、涤纶等;3代表天然纤维混纺;4代表柞丝,包括柞绢丝;5代表人造丝,包括粘胶、醋酯等;6代表两种原料以上交织,包括长丝交织、长丝与短纤交织;序  相似文献   
10.
膜分离技术处理水中内分泌干扰物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
内分泌干扰物(EDCs)在水环境中分布广泛,对生物体生存和发展危害巨大.综述了不同膜分离工艺,如微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)等去除EDCs的研究进展,并对其去除特点和影响因素等进行了分析比较.同时论述了膜联合分离技术处理EDCs的优势以及改性膜材料用于去除EDCs物质的研究进展.最后展望了膜技术去除EDCs的应用前景.  相似文献   
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