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1.
基于低影响开发的雨水管理模型研究及进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于低影响开发的城市雨水排放系统能够降低城市化过程中不断增加的径流污染和洪涝灾害的影响,近几年在发达国家日益受到重视并得到广泛的工程应用。选择几个有关低影响开发雨水管理模型进行介绍,并分别从模型的应用范围、时空分辨率、污染物的种类、用户界面等方面进行了比较分析。现有模型在模型的简化、参数的局限性、模型的兼容性、污染物去除过程描述的准确性等方面还存在一定局限性,在今后城市雨水管理模型发展过程中应将更多的低影响开发措施结合到模型中,不断完善模拟方法和提高模型的集成和实用能力。  相似文献   
2.
对乌鲁木齐河东污水处理厂AB工艺的实际脱氮除磷效果进行了监测分析。结果表明:AB工艺处理鸟鲁木齐城市污水的除磷效果优于脱氮效果,对TP的去除率平均为80%;A段对TN的去除率平均为44.7%,经过B段后NH4^+—N含量升高,使AB工艺对TN的总去除率降至35.7%左右。A段厌氧污泥进入B段可以取得稳定的除磷效果,去除率平均为96.2%;B段污泥进入A段对AB工艺的脱氮除磷效果没有产生明显影响。B段出现NH4^+-N升高的主要原因是该段的水力停留时间未达到硝化所需时间的要求。  相似文献   
3.
介绍了在排水无出路、地下水位高、土质差、地面自然坡度小等不利的客观条件下 ,通过科学决策 ,精心设计施工 ,难题得以解决的情况。  相似文献   
4.
实验发现城市污水中的金属离子 5 0 %以上富集到了剩余活性污泥中 ,严重影响了污泥农用资源化 .因此 ,对剩余活性污泥中有毒有害成分的测定显得更为重要 .建立了一种微波消解样品 ,平台石墨炉原子吸收法测定活性污泥中镍含量的方法 .选用不同的消解体系及向试样中加入不同基体改进剂 ,进行了对比试验 ,在选定实验条件下 ,用该方法测定了 3个经中温 ( 33~35℃ )厌氧消化后的剩余活性污泥样品 ,同时做空白和加标回收率试验 ,样品取自乌鲁木齐河东污水处理厂 ,测定样品中镍加标回收率 >80 % ,相对标准偏差 <2 % ,该方法具有简便、快速、准确、空白值低、重现性好等优点  相似文献   
5.
基于低影响开发的城市雨洪控制与利用方法   总被引:10,自引:4,他引:10  
低影响开发(Low Impact Development,LID)方法与传统雨洪控制利用方法相比,具有可持续、分散化、节省投资、与场地开发和景观设计相结合等特点,近几年在国外城市雨洪控制利用中得到了迅速发展.系统介绍了LID的内涵、特点以及与传统雨洪控制利用方法的区别,并对LID的技术体系和具体实施方法进行了简要分析.实施LID不但能够减少径流流量,提高径流水质,而且通过采用本地化、生态化、低能耗的雨洪控制利用设施,可实现开发区域可持续水循环.  相似文献   
6.
乌鲁木齐市河东污水处理厂AB工艺介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
乌鲁木齐市河东污水处理厂采用标准AB工艺,处理能力20万m3/d。运行结果监测显示:BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP的去除率分别达到87.3%、83.5%,83%、10%、30%、82.5%;水温、B段DO、设备故障等因素均对运行效果产生明显影响。运行过程中曾出现严重的浮渣,臭气和污泥的最终出路等问题,在更换格栅和对污泥进行消化处理后,浮渣和臭气等问题有好转。  相似文献   
7.
低影响开发与绿色建筑的雨水控制利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于我国绿色建筑评价体系中的雨水控制利用相关内容及现状,论述了低影响开发的理念和关键技术,探讨了在绿色建筑体系应用低影响开发技术的可行性和必要性。举例分析了低影响开发雨水控制利用技术措施在绿色建筑体系中的具体实施方案,以及实施低影响开发理念带来的环境、经济和社会效益。提出在绿色建筑中应将雨水控制利用综合性技术和建筑、景观规划设计及基础设施建设统筹考虑,有机结合。期望为绿色建筑体系中生态环境保护,科学、合理的雨水控制利用提供参考。  相似文献   
8.
硅晶圆纳米磨削过程中产生的亚表面损伤限制了其使用寿命,亟需研究纳米磨削过程中单晶硅的亚表面损伤形成机制和抑制方法。文章首先建立了单晶硅纳米磨削的分子动力学仿真模型,研究其亚表面损伤形成机制。随后研究了磨削参数对磨削过程中磨削力、磨削温度以及亚表面损伤形成的影响机制。最后提出了单晶硅纳米磨削的损伤抑制策略。结果表明:单晶硅纳米磨削过程中结构相变和非晶化是其主要亚表面损伤形成机制。原始的Si-Ⅰ相在挤压和剪切作用下形成了Si-Ⅱ相、Si-Ⅲ相、Si-Ⅳ相、bct5-Si相以及非晶。磨削深度增加导致了磨削力和磨削温度升高,而磨削速度的增加导致磨削力减小,磨削温度升高。磨削力增大是导致亚表面损伤严重的主要原因,而一定程度的高温有利于抑制单晶硅的亚表面损伤。在纳米磨削单晶硅时,可通过减小磨削深度和提升磨削速度来实现亚表面损伤的抑制。  相似文献   
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