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121.
对所搜集的加油站近年来发生的27起事故按照事故形态和事故原因进行了分析,并从法规标准、安全管理和安全技术3个方面,提出了预防加油站火灾、爆炸事故的对策. 相似文献
122.
探讨了Pb、Pb-0.5%Sn、Pb-0.8%Sn、Pb-1.78%Sn、Pb-1.35%Sn-0.049?、Pb-0.8%Sn-0.1%Ca-0.1%Ce铅合金电极的电化学性能、耐腐蚀性能和电解产生臭氧的产率,及铅合金电极在不同电流强度条件下电解产生臭氧的最佳条件。实验结果表明:掺杂了Sn,Ce等金属能提高铅合金电极的析氧电位和臭氧产率,其中当以PB-0.8%Sn-0.1%Ca-0.1%Ce合金电极为阳极,铂电极为阴极。饱和硫酸钾溶液为电解液,电流强度为7.5mA时,臭氧产率最高达到19%。 相似文献
123.
124.
污染沉积物AVS对水丝蚓体内重金属积累的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
对珠江三角洲一条典型城市污染河流中11个采样站位沉积物、上覆水和底栖动物样本进行了分析,测定了寡毛纲颤蚓科底栖动物水丝蚓(Limnodrilus sp-)体内的Pb、Zn、Cu、Ni、Cd含量及沉积物酸挥发性硫化物(Acid Volatile Sulfide,AVS),以及同步提取金属(Simultaneous Extracted Metals,SEM)、有机碳(OC)等环境指标,分析r生物指标与环境指标之间的关系,主要目的是探讨重污染区域沉积物AVS对水丝蚓体内重金属积累的影响.所测28个样品水丝蚓体内重金属含量BIO Pb、BIOzn、BUOcu、BIONI、BIOCd的均值分别为0.108、3.087、1.106、0.250、0.016μmo1.g-1.Pearson相关分析结果表明,水丝蚓体内重金属积累(∑B105)与沉积物重金属含量(∑SEM5)显著相关(r=0.795,P<0·01).当SEM大于AVS时,大部分站位水丝蚓体内重金属较高,但当SEM小于AVS时,水丝蚓体内重金属含量也不低(均值为4.074lxmol.g-1).∑RIO5 与(∑SEM5-AVS)无相关性,与(∑SEM 5-AVS)/foc的相关系数为0.725(p<O.05),表明OC也是重金属生物积累的重要影响因子,将其作为SEM-AVS判据的一部分,有利于提高预测效果. 相似文献
125.
阐述了以计算流体力学基本理论为基础建立的油罐火灾模拟理论模型。应用CFX软件对某油库的大型油罐罐区进行火灾模拟,研究了火的发生、发展、烟气的蔓延以及火灾对周围环境的作用。 相似文献
126.
127.
在此次奥运安保系统建设中,天地伟业的矩阵产品成功地进入国家奥林匹克中心(鸟巢)建设工程、天津奥林匹克中心(水滴)应急防范系统、秦皇岛奥林匹克中心以及奥运水上项目赛事直播等重点场所的监控系统. 相似文献
128.
回灌型准好氧填埋场脱氮特性及加速稳定化研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用2个模拟填埋生物反应器,1号柱渗滤液简单回灌,2号柱为渗滤液回灌准好氧联合运行方式,研究了渗滤液回灌准好氧生物反应器填埋场的脱氮特性及加速垃圾稳定化特性.研究结果表明:渗滤液回灌准好氧填埋场具有很强的脱氮能力,2号柱由厌氧运行方式改为准好氧条件下,渗滤液中的氨氮和凯式氮浓度分别由最大值的3 198 mg/L和3 345 mg/L降低到第160 d的73 mg/L和81 mg/L,去除率分别为97.7%和97.6%,pH快速升高到8.0左右,COD浓度快速降低.渗滤液中溶解性有机物(DOM)分级结果表明,2号柱HA和FA含量的增加明显快于1号柱.2号柱DOM的三维荧光光谱特性发生了较大变化,荧光基团从60 d结构简单的类蛋白物质转变为95 d结构复杂的类胡敏酸和富里酸物质,而l号柱渗滤液DOM荧光基团一直是结构简单的类蛋白物质.结果表明回灌准好氧生物反应器填埋场的稳定化速度远快于简单回灌的生物反应器填埋场. 相似文献
129.
塔里木河干流传统的游牧生产方式造成乱挖引水口,不仅水资源浪费很大,而且给环境治理带来很大困难。进行游牧定居和实行农牧结合将会促进牧民脱贫致富和环境治理。区域实现游牧定居的有利条件是:光热资源丰富,宜农荒地面积大;沿河两岸草地质量较好,适于发展人工灌溉草场;水资源利用潜力大;定居人口数量不多 相似文献
130.
以芦苇秸秆生物炭为基体,制备了磁性水滑石/生物炭复合材料(Fe3O4-Mg/Al-LDH/BC)。考察不同pH、Fe3O4-Mg/Al-LDH/BC投加量、初始磷浓度、吸附时间以及反应温度对Fe3O4-Mg/Al-LDH/BC吸附磷的影响。结果表明:Fe3O4-Mg/AlLDH/BC对磷的吸附符合准二级动力学模型和Freundlich模型,吸附过程是自发的吸热反应。在最佳的实验条件下(Fe3O4-Mg/Al-LDH/BC投加量为5.0g/L,磷初始质量浓度为20 mg/L,pH为6.0,温度为30℃,吸附时间为120 min),Fe3O4-Mg/AlLDH/BC对磷的去除率可达99.24%,该材料是一种新型高效的磷吸附材料。 相似文献