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111.
本文在详细分析黄羊泉地区地质及水文地质条件的基础上,依据大型开采抽水试验资料,运用泰斯非稳定井群阶梯流量计算公式,反求了水文地质参数,进行了地下水资源计算,并采用解析模型,正确地评价了该水源地的地下水最佳开采量。  相似文献   
112.
齐鲁石化总公司二十万吨烧碱,系由国外引进的整套技术装置,其电解槽为55m~2金属扩张阳极,聚四氟乙烯改性隔膜。根据生产配套该装置预计投入运行后,每年要进行三十至四十天停车检修时间,停电时间之长,据调查国内外都无前例和这方面的经验。为获得数据,掌握长时间停电电槽的变化,以利于搞好生产,总结出经验,齐鲁石化公司氯碱厂与山东农药厂协商在山东农药厂烧碱车间对改性隔膜进行停电时间的试验。  相似文献   
113.
114.
季相星  陈程  姜毅 《广东化工》2021,48(3):121-122
2015~2019年对连云港市植物叶片含硫量和空气SO2浓度进行监测.结果 表明,空气SO2浓度春季高、夏季低,且呈逐年降低的趋势.植物叶片含硫量虽也呈逐年降低的趋势,但却呈春季低、夏季高的季节变化.认为植物叶片(雪松)含硫量并不能有效反映空气SO2浓度.  相似文献   
115.
火箭发动机射流复杂噪声测量数据时频分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对大推力火箭发射时产生的噪声特性进行预测,采用了小型固体火箭发动机来开展缩比实验研究。通过小波变换和FFT方法对实验测得的噪声数据进行深入分析后发现:在发动机工作时间段出现了低频高幅冲击波成分,其幅值和频率特性与典型射流宽带噪声有很大不同;滤掉该冲击波成分之后的噪声频谱是典型的湍流宽带噪声频谱,并且得到射流噪声的声效率为0.51%,很好的吻合了火箭发射时声效率的经验数据,由此证明该冲击波成分并不属于射流噪声。  相似文献   
116.
1.机理及室内实验(1)机理。LPS实验是通过配制一定低浓度的聚合物溶液,加入适量的交联剂,聚合物与交联剂形成交联聚合物团状,团状的交联体直径为几百纳米。在注入地层后几百纳米的交联聚合物线团对有几微米直径的油藏深部喉道有特殊的封堵能力,并且逐渐向前推进。LPS的深部调剖技术主要是利用交联聚合物线团的这种性能,及由此特性引起的液流改向能力来提高采收率。(2)人造岩心孤岛原油的驱油实验。通过在实验室对孤岛原油进行驱油实验,驱油试验结果表明,在水驱—聚合物驱—水驱之后,原油驱出49.4%的情况下,注入交联聚合物溶液仍可使原油…  相似文献   
117.
甘肃某铜铅锌多金属矿选矿试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对甘肃某铜铅锌多金属矿进行了浮选试验研究,结果表明,采用反浮选除炭—铜铅混合浮选—铜铅分离—尾矿选锌选硫的工艺流程,可获得铜品位14.32%、铜回收率37.68%的铜精矿,铅品位45.60%、铅回收率83.21%的铅精矿,锌品位47.45%、锌回收率92.71%的锌精矿,硫品位31.26%、硫回收率26.52%的硫精矿,达到了对该矿的综合利用。  相似文献   
118.
现代室内设计的发展不仅仅是材料和工艺手段的丰富和提高,更是人对生活环境的更高的要求,对生活空间人性化的设计是现代设计的发展方向。生活环境中对实用性的设计是空间环境的基本要求,而空间环境的文化设计的实现才是我们现代设计追求的目标。  相似文献   
119.
改性粉煤灰去除城市景观水中磷的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用硫酸改性的粉煤灰对模拟城市景观水体中磷的吸附特性进行了试验,并获得了相应的技术参数,在此基础上对实际城市景观水体进行了除磷试验研究.结果表明:改性粉煤灰在5min之内可基本达到磷吸附平衡,吸附反应符合Langmuir方程,相关系数:0.998,最大吸附容量达到9.19 mg/g.搅拌强度G值大于49.7s-1、pH值分别为6 和12 左右时具有良好的吸附效果;磷浓度分别为1 mg/L、0.2 mg/L、0.04 mg/L的模拟景观水体,相应改性粉煤灰投加量分别为670 mg/L、220 mg/L和100 mg/L时,出水磷浓度≤0.02 mg/L;当投加量分别提高到1 000 mg/L、250 mg/L和125 mg/L时,三种水体的出水磷浓度都检测不出.对实际城市景观水体除磷试验表明,总磷(TP) 为0.254 3 mg/L、可溶性磷酸盐(DP) 为0.026 3 mg/L和TP 为0.112 2 mg/L、DP 为0.016 3 mg/L 的两种景观水体粉煤灰投加量为250 mg/L时,具有较好的除磷效果,出水TP和DP分别降到了0.02 mg/L和0.01 mg/L的水平,且出水pH值均呈中性.  相似文献   
120.
Numerical simulations are presented for jet flow inside a launching box. The predictions are based on solutions of the unsteady three-dimensional Reynolds-averaged Navier-stokes equations. Since the pressure opening the forward cover is given, the pressure opening the backward cover is designed by analyzing the flow field inside the launching box. The κ -ε turbulent model is presented and the structured meshes are used through the whole computational field.  相似文献   
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