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351.
于会泉 《水资源与水工程学报》2013,24(1):171-173,180
水体质量受到多种因素的影响,水质分类与评价标准具有复杂模糊性,因此,从众多影响因素中选取溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量6个组分作为评价因子,构造综合评判模糊数学模型.对余姚江的开丰桥、蜀山大桥、丈亭、姚江大西坝、姚江大闸5个典型监测站的水质进行监测与综合分析评价.结果表明:丈亭、姚江大西坝、姚江大闸监测站的水质基本达到地表水环境质量标准,但其他监测站的水质评价结果不容乐观.该模型操作方法简单、结果可靠.通过水质评价为其合理使用提供指导,可以有针对性的制定江河水质的治理方案. 相似文献
352.
353.
在酯化反应中应用反向滴加法,稳定了反应温度,提高了工业生产的安全性;在缩合阶段,通过双滴加法克服了以前工艺中产率低、副产物多等问题。对产品的应用性能进行了测试。 相似文献
354.
为处理和利用某炼钢厂1#方坯连铸富余浊环水,在原有化学除油器100 m3/h处理能力的基础上,新增一套100 m3/h处理能力的微气泡高效油水分离装置。经过近一个月的运行调试(26天),系统趋于稳定。结果表明,微气泡高效溶气气浮技术耐冲击负荷能力强,污染物去除效果显著,且能耗低。当进水油为5.54~7.02 mg/L、悬浮物为50.40~102.50 mg/L、浊度为28.30~33.70 NTU时,出水油≤0.28 mg/L、悬浮物≤8.98 mg/L、浊度≤2.80 NTU,均符合国家含油污水排放标准。系统对油、悬浮物和浊度的平均去除率分别达到96.80%、89.74%和92.65%,效果较好。 相似文献
355.
356.
提出以蒸压加气混凝土(ALC)板与玻特(CS)板作为覆板组合、以钢蒙皮和钢带作为墙板拼缝保护措施的新型轻钢复合墙体构造,开展了ALC板-CS板覆面的新型构造轻钢复合墙体足尺模型承重抗火试验。将轻钢复合墙体受火侧由不同覆板组合而成的防火构造简化为一层均质防护层,提出均质防护层的等效热物理参数(包括厚度、比热容、密度和导热系数)简化计算方法。根据能量守恒原理以及有限差分方法,提出ALC板-CS板覆面轻钢复合墙体的墙柱热翼缘受火温升简化增量表达式。结果表明:ALC板-CS板覆面轻钢复合墙体在0.27荷载比率条件下发生高温承载力失效的耐火极限达到197 min,表现出优异的耐火性能; 提出的温升简化增量表达式预测结果与有限元模拟结果吻合良好,可以用于确定轻钢复合墙体的耐火极限。 相似文献
357.
358.
潘承斌 《数字社区&智能家居》2011,(9)
因Oracle数据库在数据安全性和完整性控制方面性能优越,且支持跨系统,跨平台操作,故越来越多的用户将其作为应用数据处理系统。文章就如何正确使用Oracle数据库的备份与恢复功能来保证其数据安全性和完整性,做了一个简单的探讨。 相似文献
359.
为寻求高效生态的水-肥管理模式以减轻稻田施肥所引起的面源污染,在浙江省余姚试验区采用对比试验观测田面水与各土层土壤水中氮素形态及其质量浓度,对不同水肥管理模式下稻田氮素的变化规律进行分析。结果表明:施基肥7 d后减量施肥,田面水的NH+4-N质量浓度均值为常规施肥的46.14%,NO-3-N质量浓度均值为常规施肥的83.62%;控灌中蓄节水灌溉模式与减量施肥耦合能延长田间水的滞蓄时间,使稻田氮素肥料快速入渗并较多地保留在作物耕层,提高氮肥的有效利用率,降低田面排水的氮素浓度,减少氮素的深层渗漏;施肥后4 d内田面水的氮素浓度较高,应控制排水以避免氮肥流失,减轻稻田氮肥施用所引起的农业面源污染。 相似文献
360.
《International Journal of Hydrogen Energy》2022,47(91):38837-38848
Hydrogen can be used in conjunction with aviation kerosene in aircraft engines. To this end, this study uses n-decane/hydrogen mixtures to investigate the explosion characteristics of aviation kerosene/hydrogen in a constant volume combustion chamber with different hydrogen addition ratios (0, 0.2, 0.4), wide effective equivalence ratios (0.7–1.7), an initial temperature of 470 K, and initial pressures of 1 and 2 bar. The results show that the explosion pressure and explosion time decrease linearly with increasing hydrogen addition ratio. The effect of initial pressure is also discussed. A comparison of the adiabatic explosion pressures indicates that the hydrogen addition effect varies at different initial pressures and effective equivalence ratios owing to heat loss. In addition, the maximum pressure rise rate and deflagration index increase with increasing hydrogen concentration, which is more obvious for rich mixtures and high hydrogen concentrations. 相似文献