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1.
运用分室停风喷吹脉冲袋式除尘器技术 ,对传统脉冲袋式除尘器运行进行技术改造 ,使岗位作业环境粉尘浓度达到了规定标准 ,改造后的袋式除尘器运行状况良好 ,为我公司改造其它脉冲袋式除尘器探索了一条新路。  相似文献   
2.
本文利用2016—2021年南通兴东机场整点报文数据,采用BP人工神经网络建立南通机场风速预报模型,将南通机场风速进行分级,并进行6 h和24 h模拟预报,以期对南通机场风速分级预报数值进行修订并讨论风速分级预报的准确率。结果如下:当风为1级、2级风时,风速无须修订;3级风时,6 h预报风速可修订增加0.6 m/s,24 h可修订增加3.8 m/s;而4级风时,6 h预报风速和24 h预报风速则分别修订增加1.0 m/s和4.8 m/s。利用2020年样本资料进行检验,在预报风速数值分级修订后,准确率结果如下:对民航安全运行有影响的4级风6 h准确率为66%,24 h为64%。再利用模型对2021年12月进行试预报可得:4级风6 h准确率为75%,24 h为73%。上述结果表明,该神经网络模型可以为南通机场风速预报提供一定的依据。  相似文献   
3.
在工业园区的烟囱中,由于难以到达烟囱顶部,因此,很难直接测量烟囱排放的颗粒物(particulate matters,PM)。本研究在无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)上部署了自主研发的PM检测器,直接测量纺织印染工业园区烟囱烟羽中PM的排放。与商用PM检测装置(LD-5R,SIBATA,日本京都)相比,自主研发的探测器在无人机上同时进行垂直PM测量时表现出相似的性能,并具有良好的相关性(R2为0.911~0.951)。在静电沉淀后,颜料印花中不同尺寸的颗粒物质量浓度和颗粒物数量浓度(particle number concentrations,PNC)显著高于染色工艺和数码印花2到3倍。活性炭吸附和静电沉淀是园区主要的PM控制技术。染色工艺的排放经活性炭吸附后,PM质量浓度和PNC含量最高,PM1、PM2.5和PM10的浓度分别为1 027μg/m3、1 637μg/m3和2 020μg/m3。根据PM...  相似文献   
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冬季小流域水体微生物多样性及影响因素   总被引:6,自引:6,他引:0  
小流域是农业面源、工业源发生和汇集的源头,小流域的水质状况将直接影响着整个流域的水质安全.本文以重庆市涪陵区李渡新区小流域为研究对象,结合高通量测序技术分析了小流域内径流及受纳水体微生物的群落特征,考察了水体理化因子对水体中微生物多样性的影响.结果表明,李渡新区小流域是受纳水体中亚硝态氮和溶解性有机碳的重要来源.小流域内流经不同污染源的水体微生物丰富度和多样性没有呈现显著的差异性,微生物多样性指数与水体总磷(r为-0.79~-0.84,P≤0.01)和磷酸盐(r为-0.71~-0.80,P≤0.01)含量均呈极显著负相关关系.门水平上,流经农业区的径流以放线菌门(37.33%±14.69%)占比最大,其次是变形菌门(32.53%±7.18%)、蓝细菌门(14.65%±22.64%)和拟杆菌门(8.50%±3.67%)等;流经工业区的径流以变形菌门(43.67%±10.80%)占比最大,其次是拟杆菌门(25.33%±11.97%)、放线菌门(24.17%±14.66%)和厚壁菌门(2.53%±0.72%)等.属水平上,流经农业区的径流以hgcI_clade(19.08%±13.46%)占比最大,其次是CL 500-29_marine_group(7.40%±4.44%)和Limnohabitans(7.05%±3.14%)等;流经工业区的径流以黄杆菌属(20.40%±12.37%)占比最大,其次是hgcI_clade(15.30%±11.11%)和不动杆菌属(9.33%±11.50%)等,径流水体中的黄杆菌属可能与流域内工业源的输入有关.亚硝态氮、总磷、磷酸盐、pH和Zn2+等是影响小流域水体微生物群落的主要环境因子,对微生物群落的解释量分别为0.26、0.21、0.20、0.15和0.14.DOC、硝态氮、Cu2+、Zn2+、Mn2+和As3+等也与水体中某些微生物菌属的占比存在一定的相关关系.  相似文献   
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