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1.
中国城市化发展迅速,建筑垃圾的产量持续增加,如何控制建筑垃圾的产量成为关键。从系统动力学的角度,利用Vensim软件分析影响城市建筑垃圾产量的关键因素,构建城市建筑垃圾产量系统行为图。研究得出:建筑垃圾产量的主要来源是建筑施工过程;近年来的相关措施和绿色建筑的推广对减少建筑垃圾产量起到了一定作用;建筑废弃物回收和循环利用率仍有待提高;并且基于往年的数据,对建筑垃圾产量的发展趋势做出预测。  相似文献   
2.
ACTIFLO(R)微砂加重絮凝斜管高效沉淀技术具有沉淀速度快、处理效果好、耐冲击负荷能力强和占地面积小等特点,目前被广泛应用于淡水净化领域.针对ACTIFLO(R)技术应用于我国东南沿海某电厂海水净化处理中出现的藻类繁殖与附着、斜管局部塌陷和斜管跑砂等问题,在分析问题成因的基础上,提出了相应的解决方案,以期有利于该技术的不断完善.  相似文献   
3.
ACTIFLO~微砂加重絮凝斜管高效沉淀技术具有沉淀速度快、处理效果好、耐冲击负荷能力强和占地面积小等特点,目前被广泛应用于淡水净化领域。针对ACTIFLO~技术应用于我国东南沿海某电厂海水净化处理中出现的藻类繁殖与附着、斜管局部塌陷和斜管跑砂等问题,在分析问题成因的基础上,提出了相应的解决方案,以期有利于该技术的不断完善。  相似文献   
4.
土城子熔剂用石灰岩矿赋存于震旦系甘井子组二段,为生物化学沉积矿床,沿走向延伸稳定,厚度变化均匀。本文总结了土城子石灰岩矿体地质、矿石质量等特征,分析探讨了矿床成因,为大连地区甘井子组内寻找同类型矿床提供借鉴。  相似文献   
5.
聚环氧琥珀酸是一种阻垢率高、热稳定性好、无磷非氮和易生物降解的新型阻垢剂,被公认为环境友好型高效阻垢剂的代表。详细总结了近年来聚环氧琥珀酸阻垢机理的研究进展,深入分析了聚环氧琥珀酸的分子结构与其阻垢行为之间的关系,指出了聚环氧琥珀酸阻垢机理研究中尚需探索的诸多问题,为聚环氧琥珀酸的使用和分子结构的改进提供理论参考。  相似文献   
6.
近年来,管井、渗渠和水平定向滤管等地下水取水构筑物因其显著的净化能力和环保性而受到海水利用工程尤其是海水淡化工程的重视,并在已有的海水取水工程中获得了越来越多的应用。鉴于我国目前应用地下水取水构筑物取集海水的工程还比较少,且相关文献报道也较为鲜见,从地下水取水构筑物取集海水的水文地质条件、构筑物形式和工程经济性等方面探讨了海滩井、海滩渗渠和水平定向滤管等取水方式的适用条件,并给出了部分工程实例,以期丰富现有海水取水形式,提高我国海水利用工程的技术水平和经济性。  相似文献   
7.
联合使用混凝沉淀烧杯试验和静态阻垢试验考察了海水环境中三氯化铁(FeCl3)残留对聚环氧琥珀酸(PESA)阻垢性能的影响。结果表明,浓缩倍数为1.5和2.0时,FeCl3残留不仅能够引起沉淀出水总铁含量超标,而且还对PESA的阻垢性具有阻碍作用。FeCl3残留浓度越高,PESA投加浓度越少,这种阻碍作用越显著;同时,FeCl3残留还能在加热浓缩过程中形成利于微生物孳生的絮体团块,增加了成垢和腐蚀的可能性。  相似文献   
8.
为了研究海水循环冷却系统中水处理药剂之间的兼容性,联合采用混凝沉淀试验和静态阻垢试验模拟海水循环冷却水处理过程,考察了海水净化处理过程中聚合氯化铝(PAC)和硫酸铝(AS)残留对SW203海水阻垢剂性能的影响。试验结果表明:海水浓缩倍数为1.5和2.0时,PAC残留和AS残留对SW203的阻垢性均具有抑制作用,但AS对SW203的抑制程度要弱于PAC。这种抑制作用可能是絮凝剂中的Al3+(以水合离子形式存在)替代Ca2+和Mg2+与SW203发生了螯合反应和阈值效应的结果,但因为AS主要水解出负离子羟基配合物而使它对SW203的抑制程度弱于PAC。此外,PAC残留能在加热浓缩过程中形成利于微生物滋生的絮体团块,从而增加了循环水系统污垢形成和微生物腐蚀的可能性。  相似文献   
9.
联合采用混凝沉淀试验和静态阻垢试验模拟循环冷却水处理过程,考察了海水中硫酸铝(AS)和聚氯化铝(PAC)残留对聚环氧琥珀酸(PESA)阻垢性能的影响。试验结果表明:海水浓缩倍数分别为1.5倍和2倍时,PAC残留对PESA的阻垢性能具有抑制作用,且水合Al 3+残留浓度越高,PESA投加量越少,抑制作用越明显;同时,PAC残留在加热浓缩过程中形成利于微生物滋生的絮体团块,加重微生物对冷却系统的腐蚀。AS残留对PESA的阻垢性亦有抑制作用,但作用程度比PAC明显减弱,且不产生絮体沉淀。  相似文献   
10.
1基坑初期排水在选定排水设备的容量时,需估计初期排水量大小,根据地质情况、工期长短、施工条件等因素来确定,可按下式估算:Q=KV/T式中:Q——排水设备容量,m3/s;K——积水体积系数,大中型工程可采用4~10,小型采用2~3;V——基坑的积水体积,m3;T——初期排水时间,s.  相似文献   
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