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1.
结合高边坡溜渣槽在乌弄龙水电站右岸高程1 855、1 840 m灌浆排水洞开挖中的应用,介绍了高边坡溜渣槽的布置与设计情况,有效解决了上下交叉作业条件下的悬空工作面开挖的出渣问题,可供类似工程参考和借鉴。  相似文献   
2.
3.
重力出流式MBR处理生活污水及毛纺废水   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对膜生物反应器(MBR)能耗高的问题,开发了一种利用生物反应区内液位水头的重力出流式MBR。采用该反应器处理生活污水和毛纺废水,处理出水水质达到了《城市污水再生利用——城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)标准。试验结果表明:选择合适的曝气量不仅有助于提高膜通量、有利于控制膜污染,还有利于生物反应器中氧的传递。MBR系统中污泥浓度为12g/L、表观气速从O.028m/s上升到O.085m/s时,混合液中与清水中氧总转移系数的比值基本维持在O.27~O.29的水平。  相似文献   
4.
分析分块压缩感知的基础上,提出了基于欠定系统局灶解法和L-曲线优化相结合的图像重构方法。利用灰度空间相关矩阵获知图像的纹理结构和优化块向量生成,噪声卡方分布设置拉格朗日乘子λ的阈值范围,采用4阶曲线拟合和最大曲率点拟合相结合方式确定λ的优化值,并设置双误差迭代停止方式来改进基础局灶算法。对比实验表明,基于L1范数最小化下的欠定系统局灶改进算法在无噪声和有噪声条件下都能改善图像重构,且性能优于传统的正交匹配算法和基追踪算法,同时该改进算法对不同图像具有一定的普适性。  相似文献   
5.
针对餐厨垃圾厌氧消化过程中挥发性脂肪酸和氨氮内源性抑制问题,从改进反应器、共消化、添加生物炭、添加微量元素以及生物强化5个方面分析了减缓内源性抑制的优势和不足,并从反应器设备改进和机理研究2方面对减缓内源性抑制进行了展望。  相似文献   
6.
主要研究了经表面处理和未经表面处理的凹凸棒土对PVC/ABS复合材料力学性能及维卡软化温度的影响,用SEM观察了PVC/ABS复合材料的冲击断面微观形貌和凹凸棒土的分散情况。结果表明:经偶联剂改性后的凹凸棒土对复合材料力学性能的影响要好于未改性的凹凸棒土;未经处理的凹凸棒土对复合材料维卡软化温度有较大的提高。  相似文献   
7.
研究了滑石粉的不同处理工艺对聚氯乙烯(PVC)/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合金的力学性能和耐热性能的影响,用SEM观察PVC/ABS合金的冲击断面微观形貌和滑石粉的分散情况。研究表明,经偶联剂改性后的滑石粉对PVC/ABS合金的力学性能要好于未改性的。但是,经偶联剂改性后滑石粉制备的PVC/ABS合金维卡软化温度反而低于未经表面处理的。  相似文献   
8.
依据HY/T 050—1999《中空纤维超滤膜测试方法》标准方法,采用不同分子量蛋白的截留率对两种超滤膜的截留分子量进行测试,并考察测试过程中运行时间、初始浓度和操作压力等参数对膜分离性能测试结果的影响.研究结果表明,标准中规定的几种参数中,蛋白的初始浓度对膜性能测试的结果影响很大.当牛血清蛋白浓度由100 mg/L增加至1 000 mg/L时,蛋白的截留率从3.5%增加到80.7%;蛋白原液浓度越高,检测所得到的膜截留分子量数值越低,造成测试结果与实际膜分离性能的偏差越大,但过低的蛋白原液浓度也会影响测试结果的稳定性.因此,在测试过程中可适当降低初始浓度为100~500mg/L之间,适当延长运行时间到40min左右,以提高分离性能测试的准确性.  相似文献   
9.
目的 研究预处理与浸没式超滤膜集成工艺的出水水质以及预处理对膜污染的影响.方法 以松花江水源水为试验原水,用浸没式超滤膜对原水进行过滤,并采用多种分析手段对膜出水水质和膜污染进行分析.结果 混凝、PAC-混凝、污泥回流、炭泥回流四种膜前预处理均可提高超滤出水水质,炭泥回流对膜出水水质的改善作用最为明显,对原水中浊度、DOC、UV254、CODMn、BDOC和THMFP的去除率分别达到99.5%、40.7%、44.4%、55.9%、83.6%和59.5%.在长期的周期性膜过滤过程中,预处理不仅可以明显降低膜运行的TMP,而且可以降低不可逆膜污染,从而有效延缓膜污染.结论 四种预处理可在不同程度上提高膜出水水质和缓解膜污染,其中炭泥回流对膜出水水质的改善作用最为明显,且可以更好地减少不可逆膜污染.  相似文献   
10.
采用电化学法,在硫电极表面沉积一层聚(3,4–乙烯二氧噻吩)薄膜,并研究了相关锂–硫(Li-S)电池的电化学性能。结果表明,这种简单的电化学方法容易实现在整个硫电极表面制备一层致密、均匀、厚度可控的导电高分子薄膜,并且显著提高Li-S电池的循环稳定性。其中,薄膜电沉积500次时,其改性硫电极的初始放电比容量为955 mAh/g,在放电电流密度为900 mA/g时,800次充放电循环后比容量为590 mAh/g,即每个循环的容量损失率仅为0.047%。  相似文献   
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