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51.
用泥鳅进行长期暴露试验来评价河流底泥重金属的毒性及生物有效性,实验结果表明通过死亡率和血红细胞变异程度确定底泥重金属的毒性,利用化学连续提取法将底泥中重金属Cu、Zn、Pb、Cr的可给状态含量和泥鳅体内的重金属累积含量进行相关性分析,二者呈较好的相关性.底泥重金属的污染程度增加,死亡率增加,血红细胞变异程度加大;用泥鳅作底泥重金属毒性及生物有效性的指示生物是可行的.  相似文献   
52.
为了从微观角度探究泡沫碳化硅填料内部孔道的流动特性,采用高速摄影和示踪粒子法相结合的可视化方法,在微观尺度下观测液体在泡沫碳化硅波纹规整填料内部的流动特性。通过对获得图像数据的分析发现,当流量为20~120 m L/min时,部分流经液体在泡沫碳化硅填料孔道内形成稳定的涡旋流。在此基础上,进一步考察了液体流量对泡沫碳化硅波纹填料片孔内涡旋流动的尺度和强度影响,结果表明,在低流量条件下,随着流体流量从20 m L/min增加到120 m L/min,孔内涡旋的半径减小、稳定性增强且旋流速度增加。  相似文献   
53.
填料塔内气体分布器对进料气流的分布作用和填料塔的分离效率,特别是对低压降、高效填料有重大影响。文中运用计算流体力学(简称CFD),采用欧拉-拉格朗日二相流模型建立了填料塔内双切向气体分布器内三维瞬态气液二相流模型,气体的湍流运动采用k-ε湍流模型计算。模型中考虑了二相之间的作用力,包括液滴所受的曳力和虚拟质量力。求解时时间项采用隐式格式,时间步长取1×10-4s,对流项采用二阶迎风格式,压力-速度耦合方程的求解采用了S imp lec方法。在不同操作条件下,模型计算得到的压降、夹带、气体分布不均匀度和文献报道的实验值吻合较好。从而可以看出,CFD模型可以较为准确地描述双切向环流式气体分布器内瞬时气液二相流场。  相似文献   
54.
为了探索处理含pd2 和Al3 废液的新工艺,以趋磁细菌(MTB)作为生物吸附剂进行了吸附及分离实验研究.结果表明,MTB对pd2 和Al3 具有很好的吸附效果,并且在Pd-Al二元体系中对Pd2 具有独特的优先吸附性.MTB对Pd2 和Al3 的吸附等温线和吸附动力学曲线分别遵循Langmuir吸附模型和拟二阶动力学模型.磁分离实验结果表明,随着磁场强度的增加,分离效果提高的同时,分离速率也显著提高.经生物吸附.磁分离法复合工艺处理后的出水中Pd2 和Al3 的质量浓度分别为0.014 mg/L和0.213 mg/L.  相似文献   
55.
本文以物料平衡为目标函数,选择液相摩尔分数为迭代变量,提出了多组元汽-液平衡闪蒸的矩阵法和对角线矩阵法。它们不仅收敛快和稳定,而且对初值的选择要求不高,可以用于非理想性强的系统的平衡闪蒸计算。  相似文献   
56.
采用周期性边界条件对大体积Mellapak350填料内部三维气体流场进行数值模拟研究。结果发现:气体在波纹板波峰、波谷和开孔处均有流动,在波纹板波谷处,气体流速较大、压力较小、湍动能较大;在波纹板波峰处,气体流道复杂、受干扰较大,气体流速较小、压力较大、湍动能较小;模拟计算的填料干板压降模拟值与经验关联式计算值误差在14%之内,吻合较好。  相似文献   
57.
IntroductionCatalytic combustion of methane is one of themost promising processes to generateenvironmentally clean energy[1]. Hexaaluminate(HA) monolithic catalyst is regarded as one of thepotential catalytic materials u…  相似文献   
58.
对大直径精馏塔内支撑梁的设计通常是直接应用规则截面型材,力学计算粗糙.本文应用ANSYS分析计算,成功地在精馏塔内采用了桁架栗结构作为大直径精馏塔塔盘支撑.文章应用真ANSYS对桁架粱进行了结构分析和设计计算,与传统的等截面梁相比较,改进效果十分显著.  相似文献   
59.
氯化苦在土壤中的挥发及残留分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄国强  李鑫钢  李凌 《农药》2002,41(1):20-21
孔隙流速为0.013cm/s的土柱通风试验中,经4.5d后氯化苦在土壤中的含量由132ppm(W)降至一半,11d后基本不残留,将气速提高至0.021cm/s后,挥发半衰期缩短为2d,共需6.5d即可全部脱除。一维平衡传质模型可用以预测土柱通风效果,在前期和中期与实验结果吻合较好,但在后期产生很大偏差。  相似文献   
60.
二氧化碳处理技术现状及其发展趋势   总被引:19,自引:0,他引:19  
本文介绍了二氧化碳处理技术及其综合利用现状,并揭示了其在21世纪的发展趋势。作者认为,利用生物法分离固定大气中的二氧化碳,通过物理法、化学法分离处理燃放气是新世纪解决“温室效应”的主要途径。  相似文献   
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