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131.
泾县地震台地磁FHD仪器房建设几点体会 总被引:3,自引:0,他引:3
地磁数字化观测室是要求很高的永久性用房,对建筑物磁性水平有严格的规定,在建设中必须把握好每一个细节,建筑物才能满足仪器工作的磁性环境要求.本文结合FHD探头房建设工作中遇到的问题,介绍了在磁性检测工作中的一些经验,有借鉴意义. 相似文献
132.
133.
论交通结构调整与交通可持续发展 总被引:3,自引:0,他引:3
从社会经济可持续发展理论出发,分析了交通发展对资源和环境的影响,阐述了交通可持续发展的内涵,针对当前交通发展所面临的问题,提出了当前要加快交通结构调整的方针,并指明了要做好的相关工作,以促进交通可持续发展。 相似文献
134.
荷兰浅水湖的生态恢复实践 总被引:3,自引:0,他引:3
湖泊的富营养化导致了湖泊生态系统的失衡。要使湖泊获得生态恢复,只通过控制入湖的营养负荷是不够的。荷兰的实践证明,外部营养负荷的大量减少并没有带来预期的恢复效果,而通过湖泊的换水和生物控制,湖泊的透明度、水生植物等得到了迅速改善。根据荷兰方面提供的资料,介绍了荷兰通过换水和生物控制进行浅水湖的生态恢复实践和取得的经验。 相似文献
135.
活性氧化铁/石英砂吸附剂去除水体中的重金属 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了活性氧化铁/石英砂吸附剂的特点和制备方法。该吸附能有效去除水体中的重金属,包括阳离子、阴离子、重金属颗粒物及一些络离子,且容易再生,被吸附的金属可以回收。 相似文献
136.
鲁西平原微咸水资源的开发意义 总被引:1,自引:0,他引:1
鲁西平原处于黄泛平原的尾闾地段,常受旱涝盐咸多种危害。本文分析了浅层微咸水的形成、水质及动态特征,对水质、水量进行了评价,探讨了开发利用微咸水的可能性及灌溉效益。农业上开采浅层微咸水,无疑对扩大地下水资源及促进鲁西平原水、土环境的良性循环有重大意义。 相似文献
137.
138.
Andreas Züttel 《Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change》2007,12(3):343-365
Hydrogen storage and transportation or distribution is closely linked together. Hydrogen can be distributed continuously in
pipelines or batch wise by ships, trucks, railway or airplanes. All batch transportation requires a storage system but also
pipelines can be used as pressure storage system. Hydrogen exhibits the highest heating value per weight of all chemical fuels.
Furthermore, hydrogen is regenerative and environment friendly. There are two reasons why hydrogen is not the major fuel of
toady’s energy consumption: First of all, hydrogen is just an energy carrier. And, although it is the most abundant element
in the universe, it has to be produced, since on earth it only occurs in the form of water. This implies that we have to pay
for this energy, which results in a difficult economic task, because since the industrialization we are used to consuming
energy for free. The second difficulty with hydrogen as an energy carrier is the low critical temperature of 33 K, i.e. hydrogen
is a gas at room temperature. For mobile and in many cases also for stationary applications the volumetric and gravimetric
density of hydrogen in a storage system is crucial. Hydrogen can be stored by six different methods and phenomena: high pressure
gas cylinders (up to 800 bar), liquid hydrogen in cryogenic tanks (at 21 K), adsorbed hydrogen on materials with a large specific
surface area (at T < 100 K), absorbed on interstitial sites in a host metal (at ambient pressure and temperature), chemically bond in covalent
and ionic compounds (at ambient pressure), oxidation of reactive metals e.g. Li, Na, Mg, Al, Zn with water. These metals easily
react with water to the corresponding hydroxide and liberate the hydrogen from the water. Finally, the metal hydroxides can
be thermally reduced to the metals in a solar furnace. 相似文献
139.
140.