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81.
浅谈活性炭在水质净化中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着社会的进步,人们在生产生活中对水质的要求越来越高,活性炭净水技术是一种有效的方法。这里结合实践,阐述了活性炭在饮用水净化和工业用水深度化处理方面的应用,并对活性炭应用的发展前景进行了展望。  相似文献   
82.
通过偏光显微镜观察了石油系油浆(LH)与煤系闪蒸油(SN)焦化后所得焦块的光学结构。结果表明,在较宽条件下两种原料单独焦化均得不到取向度高的流线型结构。将两种原料以一定比例混合后先热解丙焦化所得焦块的光学结构明显好于二者混合后直接焦化所得焦块的光学结构,其中LH和SN以3:2的重量比混合后在440℃、1MPa下热解3.5h然后再在530℃、1MPa下焦化8h所得焦块为具有较高取向度的流线型结构,适合于作为针状焦的起始原料。  相似文献   
83.
虽然目前在泥质砂岩地层中已经完善地建立了纵横波慢度的解释模型,但在碳酸盐岩中尚未提出一个令人满意的解释模型。Vp/Vs比的特点在泥质砂岩和碳酸盐岩中完全不同,起初,许多解释人员认为Vp/Vs与孔隙度一致,并不受气的影响,在低孔隙度岩层中,以上这种简铧可以得出比较合理的结果,但在孔隙性岩石中,尤其是当有气存在时,就会产生很大的误差,此外,碳酸盐岩中孔隙形状所产4生的巨大影响增大了问题的难度,碳酸盐岩中的球形孔隙对于声波慢度的影响是很不相同的,因而在解释中不能将其忽略。为了开发一套用于碳酸盐岩的解释方法,首先使用一种有效介质理论,即Kuster-Toksoz模型,同时模拟不同形状孔隙的分布对于声波慢度的影响,将该模型得出的结果与测井曲线数据及实验室测量结果相对比后发现,将球形及两种圆盘型这三种孔隙形状结合起来,就能很好地适合测量数据且精度很好。这种旨在计算声波慢度的微构造模型说明了在碳酸盐岩中球形孔隙所占的比例对慢度-孔隙度关系上的重要影响,此外,还为该模型拟合了两个线性经验公式,以评价不同形状孔隙所占比例不同的情况下的纵、横波的速度。这个微构造模型的一个显著特征是在泥质砂岩中,它对于慢度及Vp/Vs值的响应的适应性很好。因此,这就为在碳酸盐岩中和泥质砂岩中建立同一声波解释模型提供了机会。Gassmann公式可用来模拟孔隙流体对公式是适合于微构造模型的,应用Gassmann公式来加入孔隙流体的影响,之后提供体积岩石中的声波慢度,为了进行实际解释,将该公式颠倒过来,用孔隙层段的测井数据计算视流体模量,并估算含气体积。以上所提出的解释方法可以计算含气体积,进行流体代换并能生成碳酸盐岩的合成曲线,它是现有泥质砂岩解释方法的扩展,使我们能够解释所有沉积岩石中的纵、横波慢度。  相似文献   
84.
85.
86.
山西省引黄入晋工程,由万家寨水利枢纽坝前取水,以解决山西省水资源短缺的跨流域调水工程,本文简要介绍工程概况、水泵电动机组结构特点、机电设备安装监理的“三控制、两管理、一协调”的成功实践。  相似文献   
87.
88.
依据大清河系枢纽工程钢闸门涂料防护实施经验,总结出在不同环境中钢闸门防护涂料的种类、特性及钢闸门表面处理方法,并对喷涂和刷涂两种施工方法进行了论述。  相似文献   
89.
90.
用线性代数中的地列式法计算断面积,有着精确,简便,不用准确绘制断面图,便可计算断面积的优点。本文介绍了断面积的计算过程及其实际应用情况。  相似文献   
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