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1.
介绍了新疆和田市城市应急防洪河段防洪工程建设期的基本情况,同时进行了水土流失预测与防治分析,对该河段水土流失的治理提出了建设性意见。  相似文献   
2.
半导体激光治疗声带粘膜白斑39例临床观察   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 :观察半导体激光治疗声带粘膜白斑的临床效果。方法 :采用DIOMED半导体激光接触式和非接触式工作模式及连续、5W输出方式 ,对 3 9例声带粘膜白斑患者进行治疗。结果 :有效率为 1 0 0 % ,无并发症发生。结论 :DIOMED半导体激光是一种对声带粘膜白斑有效、安全的治疗方法  相似文献   
3.
利用X射线衍射、电子探针、夹杂物分析等方法系统分析了某典型天然气管道腐蚀的失效机理,从而为天然气管道腐蚀的有效防护提供了理论依据.  相似文献   
4.
小麦淀粉生产中黄浆分离技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前 ,国内小麦粉生产淀粉、谷朊粉工艺流程大多采用水洗沉淀分离法 ,即面粉加水成面团 ,然后水洗分离谷朊粉 ,淀粉随水进入沉淀池 ,经沉淀澄清后 ,流放出上层清液 ,沉淀的物质经离心、干燥成粉状干物质即淀粉。淀粉液体在澄清过程中 ,处于上层清液与淀粉层之间有一夹层液体 ,呈黄色乳状 ,称之为黄浆。黄浆不能产生谷朊粉或淀粉 ,作为废物排出 ,对环境产生严重污染。因此处理这部分黄浆是生产企业必须完成的工作。由于黄浆分离价值低 ,一般不单独进行分离干燥 ,由农民自由采集 ,用于饲养业。而黄浆产量大 ,特别是夏季气温高 ,变质快 ,对环境…  相似文献   
5.
冰蓄冷空调系统的经济性分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
以冰蓄冷空调的冷负荷特性为依据,根据不同形式的建筑归纳出三种冷负荷模型,并针对上述情况设计了15种可行的技术方案。鉴于我国存在不同的电价政策,按不同地区的典型电价,分别对各种冰蓄冷空调系统进行经济比较分析,并对所选择的方案进行了归纳,得出的结论可供设计者在制定方案时参考。  相似文献   
6.
目的通过在钢铁件表面磷化处理中引入超声波,提高磷化膜的外观及耐蚀性。方法首先采用正交实验确定了磷化液的最优配方,其次采用单因素实验考察了超声波作用下磷化p H值、磷化温度、磷化时间、超声功率对磷化膜性能的影响,最后采用扫描电子显微镜和X射线衍射仪,对超声磷化膜和普通磷化膜的微观形貌和物相组成进行了分析。结果正交实验得到的最优磷化液配方为:氧化锌15 g/L,磷酸90 g/L,硫酸羟胺(HAS)10 g/L,硝酸锰4 g/L。各因素对磷化影响主次顺序为:磷酸>硝酸锰>氧化锌>HAS。最佳磷化工艺条件为:磷化液pH值2.3~2.6,磷化温度30℃,磷化时间45 min,磷化超声功率210 W。最优配方及最佳磷化工艺条件下制得的磷化膜结构均匀致密,硫酸铜点滴时间为320 s。超声磷化膜和普通磷化膜相比,前者晶粒长径比接近1,后者晶粒的长径比接近4,前者晶粒分布均匀致密,后者表面颗粒分布不均匀,晶粒间存在较多孔隙。前者物相组成主要是Zn3(PO4)2·4H2O和MnHPO4·3H2O,后者物相组成比前者多了组分Zn2Fe(PO4)2·4H2O。结论超声磷化比普通磷化得到的磷化膜,外观及耐蚀性更优越。  相似文献   
7.
水平井出砂严重制约了油气田的正常开采,甚至会引发油井故障等一系列问题。目前常规冲砂技术——工具旋转射流冲砂对固定砂床清洗效果一般,为此,提出了工具内脉冲射流冲砂技术,并研制出了内脉冲射流工具。基于Eulerian两相流模型,建立了水平井段脉冲射流冲砂数值模型;对比分析了脉冲射流与旋转射流冲砂效果,并对射流频率、冲砂排量、砂床高度、砂粒直径等敏感性参数进行了分析。研究表明:内脉冲射流冲砂效率明显高于旋转射流冲砂,所需时间可缩短约37.5%;脉冲频率为0.71 Hz、砂床高度小于12.5 mm、砂粒直径小于0.8 mm时冲砂效率最优。预期后续可对内脉冲射流冲砂工具进行实验研究,数模计算结果对后续实验方案的建立具有指导意义。  相似文献   
8.
从新疆和田市城市应急防洪河段防洪工程概况出发,对本防洪工程经济效益进行分析计算,同时进行了相关参数的敏感性分析。计算结果表明,工程的实施具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,将会为防护区内的经济持续稳定快速发展打下坚实的基础。  相似文献   
9.
从新疆和田市城市应急防洪河段防洪工程概况出发,从岸顶超高及防洪堤高度、基础埋置深度、护坡厚度验算等几个角度对防洪工程结构设计进行了研究.  相似文献   
10.
本课题采用一步合成法,以三聚氰氯和80%水合肼为原料,以无水乙醇为溶剂,反应得到三肼基均三嗪,符合绿色化学工业的发展方向。同时对影响产品产率的反应物的投料比、反应时间、反应温度等条件进行了探究,最终确定最佳反应条件为n(三聚氰氯)∶n(80%水合肼)=1∶9,反应时间为2 h,反应温度为50℃。  相似文献   
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