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51.
对加拿大的三个金矿样进行了富氧氰化法试验。试验结果表明,使用氧能改善金的溶解动力学,减少磨矿时间并降低氰化物和石灰耗量。金提取率相同时,所需的氰化浸出时间从48h(矿浆含8ppmO2)减少到24h(矿浆含20ppmO2)。氰化物耗量减少23~37%,石灰耗量减少35~54%。溶解的氧从20ppm进一步提高到32ppm时,效果不显著。在富氧矿浆中,+200目粒级的金提取率从4%提高到14%。由三个金矿样的氰化得到的通用动力学模型可用下述方程式表示:E=EI(1-e)式中E是在时间t(h)时金的提取率(%),EI是最终金提取率(%),和k是常数,它们取决于氰化物耗量、溶解氧的浓度和矿样的特性。对常规炭吸附和富氧矿浆中的炭吸附进行对比研究的结果表明,氧的富集会对金的吸附产生更有利的条件。  相似文献   
52.
用通用旋转组合设计的方法得到了浸钒渣在饱和碳的熔融还原过程中镓的还原提取率与温度,时间及CaO的加入量关系的非线性数学模型。用非线性优化的方法并综合考虑Fe,Mn的回收,得到了最优的工艺条件及结果;用Langmuir—Knudsen方程推算了镓在铁液中的理论挥发量与时间的关系,与由本模型得到的关系式是一致的。  相似文献   
53.
周期Riccati型方程周期解的存在性与稳定性   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用不动点定理和数学归纳法证明了(R)周期解的存在性与稳定性定理,推广了文[1][4]中的主要结果,且给出了定理实现的例子。  相似文献   
54.
时尚产业是一个很宽泛的名词术语,通常包括以生命周期短为特征的任何产品和市场。法国时尚学院(IFM)和巴黎HEC商学院定义时尚产业为以下行业:纺织品、服装、皮草、香水、化妆品、珠宝、钟表、眼镜和餐具等行业。时尚产业市场很早就引起了国外研究者的兴趣。但是,他们通常集中在时尚产业的心理学和社会学以及  相似文献   
55.
李鹏程  徐文征 《给水排水》2021,47(8):154-159
以某地5个排水系统为例,选取管道初始水位、关键点水位流量、泵站前池水位、最不利点水位等敏感参数,通过贝叶斯法、线性判别、线性对角、二次判别4种机器学习判别方法对排水系统控制的关键步骤进行辅助决策,研究表明线性判别方法的平均误判率低于10%,效果较好,结果可为提高复杂排水系统的运行水平提供参考.  相似文献   
56.
以我国南方某城市为研究区,基于分层级的布点思路,布设了56个监测点位,采用在线监测技术与人工采样化验相结合的方式,应用物料守恒方法,对污水管道的客水入流量进行了定量分析,划分了入渗等级,识别了优先修复等级,并以管道检测技术对分析结果进行验证.结果显示,由于居民小区内化粪池的影响,小区出水浓度低于实际生活污水浓度;研究区域整体入渗率为69%;入渗最严重的点位入渗率高于97%,应及时开展修复;根据监测得到的排水分区入流入渗分析结果与后期开展的管道检测结果完全一致.  相似文献   
57.
云南绿水河二级电站高水头混流式水轮发电机组,由于受到当时的技术水平限制,自1969年设备投运后问题较多,电站进行了多次技术改造,但机组仍然存在机组效率低下、汽蚀和泥沙磨损问题,同时由于转轮的过流能力有限,远没有充分利用现有水力资源,本次电站改造的目标是提效增容,充分利用水力资源,改善汽蚀性能和解决泥沙磨损问题,保证机长期安全稳定运行,改造范围是对2号、3号和4号机组进行全面改造.电站改造采用基于CFD技术的水力优化设计方法的核心技术对电站存在的问题进行了针对性设计,给出了行之有效的全面解决方案,成功地完成了电站改造目标.  相似文献   
58.
通过课程建设,基于职业教育"提质培优"计划,深化"三教"改革思想,提升教师的双师素质与教科研能力,开发适合网络教学的教学资源库,建设新形态立体化教材,运用线上课程与线下课程结合的教学方法,实现分层教学,利用多元结合的教学方法培养德技兼备的高技能人才.  相似文献   
59.
《广东化工》2021,48(10)
湛江某污水处理厂采用MBBR工艺进行生化段一级A提标改造。改造在原氧化沟好氧段设置MBBR区强化生物脱氮除磷,并增设三级超效分离深度处理单元,改造强化了系统对有机物及氮磷的去除效果,在进水水质波动较大的情况下,改造后出水COD、TN、NH_4~+-N、TP浓度均值分别为12mg/L、9.26mg/L、2.00L、0.45mg/L,出水水质能够满足GB18918一级A排放标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准中较严值。  相似文献   
60.
针对采用“前置缺氧-百乐克(BIOLAK)-曝气生物滤池(BAF)-活性砂滤池”工艺的城镇污水厂,通过工程技改、设施大修与运行优化等组合措施,实现一级A向准Ⅳ类提标与扩量双增效目标,并有效应对CSO环境风险。通过载体吸附、曝气充氧系统强化、化学辅助除磷等两级协同工程强化手段与技术验证储备,以强化污染物的高标极限去除,实现长效达标。基于达标稳定性、运行经济性的双原则,污染物消减与节能降耗成效显著。开展生化需氧曝气、内外碳源调配优化、内外回流调控、生化高效絮凝助沉强化等精细化运行,并预留应对未来尾水水质进一步趋严需求。  相似文献   
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