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本文介绍了一种新研制的磁化率仪,它可测定自然界中大多数物质(良导体除外)的初始磁化率,特别适合于岩石的磁化率及其各向异性(AMS)测量。仪器工作磁场300A/m,频率920Hz,样机总磁化率测量灵敏度达到 2×10~(-12)m~3,读数采用数字显示方式并具有自动锁定功能。与计算机的联机采用了标准EIARS-232C串行接口,因此具有良好的通用性。在软件的控制下,计算机可自动完成测量数据的采集、计算处理、座标转换以及成图或存贮等工作,AMS参数的测量效率得到很大提高。 相似文献
92.
基于LonWorks现场总线技术的城市污水处理系统的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
主要讨论了利用LonWorks现场总线技术来实现城市污水处理厂污水处理系统的实时控制,本系统采用IPC和PLC控制结构对现场的各种设备进行实时控制和数据的采集,通过LonWorks现场总线网络自动收集和传输污水处理系统的数据到中心控制室,中心控制室的计算机分析数据后对现场进行实时监控,实现污水处理的自动控制和无人化管理,中心控制室也可以通过Internet与远程终端互相通讯,向各终端提供实时的数据和远程终端对污水处理系统的实时监控。 相似文献
93.
孟晶 《辽宁城乡环境科技》2010,(2):67-68,72
依据调查数据,揭示了海蜇加工污染现状,分析了海蜇加工对当地土壤和地下水的污染及危害程度。结合实际,提出了防治海蜇加工对环境污染的对策。 相似文献
94.
随着城市化进程加快,生活垃圾产生量逐年增加,生活垃圾处理问题已成为社会关注的焦点。在总结辽宁省生活垃圾处理现状的基础上,对辽宁生活垃圾处理模式的选择和发展进行了探讨。 相似文献
95.
96.
97.
混凝法处理锰矿选矿废水的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
选取聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚丙烯酰胺(PAM)和六水合氯化铁(FC)4种常用混凝剂,采用正交试验,以去浊率与去锰率作为综合评价指标,探讨了不同混凝剂处理锰矿选矿废水的效果及最佳混凝条件。结果表明:在以上混凝剂中,FC的混凝效果较差;PAM对锰矿选矿废水的处理效果最优,最佳的混凝条件为:处理500 ml的废水,投加1.5 ml的PAM,pH为7.0,搅拌后沉降20 min,废水经处理后去浊率与去锰率分别为96%、92%,其中废水的pH及投药量对混凝效果的影响较大。 相似文献
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99.
为探讨有机肥长期培肥盐渍土后土壤富里酸(FA)结构组成及土壤环境的变化特征,对黑龙江西北部盐渍土壤连续5 a采取不同施肥处理,设置CK(对照)和TR1(处理1,施用有机肥8 000 kg/hm2)、TR2(处理2,施用有机肥4 000 kg/hm2及化肥N 80 kg/hm2、P2O5 50 kg/hm2、K2O 35 kg/hm2)、TR3(处理3,施用化肥N 160 kg/hm2、P2O5 100 kg/hm2、K2O 70 kg/hm2) 4个处理组,分析土壤中富里酸荧光光谱特征的变化情况. 结果表明:与CK比较,TR1、TR2处理可明显增加土壤中ρ(富里酸),增幅分别为98.24%、72.16%;二维荧光参数分析显示,各处理下富里酸腐殖化程度均表现为TR1>TR2>TR3>CK;三维荧光光谱区域积分比值分析结果进一步证实,TR1、TR2处理通过增加可见区类富里酸的荧光响应比值和减少紫外区类富里酸的荧光响应比值来提高富里酸的腐殖化程度. 根据三维荧光光谱结合平行因子分析结果,可将富里酸分为C1组分(生物可利用富里酸组分)、C2组分(陆生来源富里酸组分)及C3组分(类蛋白组分);施用有机肥主要增加C1组分的比例,其次为增加C2组分的比例,说明施用有机肥可提高盐渍土供肥能力,对盐渍土生态环境改善具有积极作用. 传统荧光图谱解析手段结合统计分析结果显示,施用有机肥可明显提高盐渍土富里酸含量并增加其腐殖化程度. 相似文献
100.
A review of textile industry: Wet processing,environmental impacts,and effluent treatment methods 下载免费PDF全文
The word “textile” means to weave and was taken from the Latin word “texere.” Nowadays, textiles not only fulfill humankind's basic necessity for clothing, they also allow individuals to make fashion statements. As one of the oldest industries, the textile industry occupies a unique place in India. It is responsible for 14% of the total industrial manufacture in India. However, the textile industry is also considered to be one of the biggest threats to the environment. Pretreatment, dyeing, printing, and finishing operations are among the various stages of the industrial textile manufacturing process. These fabrication operations not only utilize huge quantities of power and water, they also generate considerable amounts of waste. The textile industry utilizes a number of dyes, chemicals, and other materials to impart the required qualities to the fabrics. These operations produce a significant amount of effluents. The quality of effluents is such that they cannot be put to other uses, and they can create environmental problems if they are disposed of without appropriate treatment. This review discusses different textile processing stages, pollution problems associated with these stages, and their eco‐friendly alternatives. Textile wet processing is described in detail, as it is the key process in the industry and it also generates the greatest amount of pollutants in textile processing. The environmental impact of textile effluents is discussed, as textile effluents not only impose negative effects on the quality of water and soil, they also imperil plant and animal health. In this paper, various methods for treating textile effluents are described. Discussion of physical, chemical, biological, and advanced treatment technologies of effluent treatment are included in this paper. 相似文献