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121.
在实验室模拟水源水体中仙女虫的迁移运动,通过研究温度、溶解氧和预氯化等对仙女虫主动迁移和被动迁移的影响,探索仙女虫的迁移特性。结果表明,仙女虫在水体中的迁移方式可分为泥内迁移、附着迁移和浮游迁移三种,泥内迁移为主要迁移方式;温度和溶解氧均会明显影响仙女虫的迁移方式;当氯投量较低时,预氯化对仙女虫的主动迁移影响不明显,但当氯投量达到0.4 mg/L时,仙女虫的主动浮游迁移规模大幅降低;流速对仙女虫的被动浮游迁移影响较小。  相似文献   
122.
本文系统梳理了我国实施水专项前后在臭氧——生物活性炭技术领域的研究成果,主要介绍了臭氧——生物活性炭技术在我国的应用情况与研究现状,并将该技术凝练为臭氧投加优化控制、活性炭吸附池结构与工艺选择、活性炭选择、更换与再生、溴酸盐控制技术和生物风险预防与控制技术五类技术进行简要阐述,最后提出了该技术的未来发展趋势.  相似文献   
123.
以南方某市三个典型水库原水为研究对象,研究三氯乙醛生成与耗氯量之间的关系,并结合原水中的不同有机物组分研究,分析三氯乙醛的主要前体物质。研究结果表明,氯衰减动力学模型符合平行一级反应方程,且三氯乙醛生成量与耗氯量的平方成正比。三个水库的三氯乙醛产量系数范围为0.36~0.41,其中B水库最大;三氯乙醛的主要前体物可能为强疏水性有机物。水处理工艺中减少氯的消耗,加强对强疏水性有机物的去除,可有效控制三氯乙醛的生成。  相似文献   
124.
臭氧化-生物活性炭工艺的水质安全性   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
125.
综述了自20世纪初至今的一百多年来,无脊椎动物在世界各地饮用水系统中出现的案例及其相关的研究趋势,并对从原水到输配管网的不同流程中无脊椎动物种类和丰度进行了总结和分析。纵观整个饮用水系统,可以看出无脊椎动物的种类数量整体呈"沙漏型"分布,即在原水和供水管网中发现了较水处理工艺中更多的种类;而无脊椎动物数量呈"倒金字塔型"分布,整体呈下降的趋势,但经颗粒活性炭过滤后,无脊椎动物的数量可能再次上升。伴随着无脊椎动物出现在饮用水系统中,由其引发的问题研究一直延续至今,从感官及卫生安全的角度对无脊椎动物孳生带来的问题进行了综述,饮用水中无脊椎动物的存在在很大程度上被供水单位看作是"美学问题",而研究者逐渐意识到并更加关注无脊椎动物对病原生物的迁移和保护所产生的健康风险。在综述前人研究的基础上,对未来相关领域的研究方向进行了讨论和展望。  相似文献   
126.
地质雷达测试技术在煤矿的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了地质雷达的工作原理,雷达资料的处理和解释,以及地质雷达在煤矿井下的2项具体应用。对地质异常的无损探测和对巷道围岩松动圈大小的探测,提出了用地质雷达测试松动圈的方法;概况总结了地质雷达在矿井生产中的应用。  相似文献   
127.
倒装芯片互连凸点电迁移的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
电子产品向便携化、小型化、高性能方向发展,促使集成电路的集成度不断提高,体积不断缩小,采用倒装芯片互连的凸点直径和间距进一步减小和凸点中电流密度的进一步提高,由此出现电迁移失效引起的可靠性问题.本文回顾了倒装芯片互连凸点电迁移失效的研究进展,论述了电流聚集和焊料合金成分对凸点电迁移失效的影响,指出了倒装芯片互连凸点电迁移研究亟待解决的问题.  相似文献   
128.
简要介绍了世界电子产品无铅化趋势及其相关立法,比较了世界各国及地区的无铅专利发展情况。对比了各国公司或个人在我国申请注册的无铅焊料相关专利,对国内无铅焊料专利权利要求书的完善提出了一些建议。最后指出了我国企业在无铅焊料专利申请上的滞后并提出相关对策。  相似文献   
129.
砂滤池对颤蚓的拦截和去除效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
中试条件下研究了砂滤池对颤蚓的拦截效果,并考察了滤速、过滤周期和反冲洗强度等对颤蚓拦截和去除效果的影响。结果表明:砂滤池对颤蚓的拦截效果与颤蚓体长和滤料粒径有关,颤蚓体长越大、滤料粒径越小,则拦截效果越好;滤速是颤蚓迁移的主要动力,滤速的提高会增大颤蚓泄漏风险;过滤周期的延长将促进颤蚓的迁移,适当缩短过滤周期有利于水厂颤蚓泄漏风险控制;反冲洗可以实现颤蚓从净水工艺中的彻底去除,反冲洗强度越大,颤蚓的去除效果越好。从试验结果来看,为有效控制颤蚓泄漏风险,滤池滤速和过滤周期宜分别控制在11.1 m/h和12 h以下,反冲洗强度则控制在25 L/(s.m2)左右,此时颤蚓去除率为97.7%。  相似文献   
130.
针对深圳某臭氧-生物活性炭(O3-BAC)深度处理水厂出水pH大幅度下降的现象,通过对O3-BAC工艺前后水样的分析,初步确定了O3-BAC工艺pH下降的变化规律及机理.结果表明,pH下降的原因为:原水的碱度偏低,缓冲能力较弱,在处理过程中,水的酸度增加,造成出水的pH下降.引起水中酸度增加的主要原因为:二氧化碳影响、硝化作用、水中残余有机物和活性炭自身特性等.在主臭氧过程中,二氧化碳、硝化作用、水中残余有机物和活性炭自身性质造成酸度的增加分别占酸度增加量的57%、0、43%、0;在炭滤过程中,分别占13%、15%、67%、5%.  相似文献   
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