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21.
《安防科技》2013,(5):45-45
消防官兵被誉为和平时期"最可爱的人",因为他们要冒着生命危险,承担大量急、难、险、重的灭火救援任务。快速高效地完成任务,需要敢于拼搏、乐于奉献的崇高品格,需要扎实熟练的职业技能,也需要配备合理的消防救援器材来助他们一臂之力。俗话说,"工欲善其事,必先利其器。"如今,消防部队装备水平不断提高,器材装备门类齐全。然而,当面对那些五花八门的先进奇特的工具啧啧惊叹时,你知道以前的消防器材都长什么样吗?  相似文献   
22.
重金属污染物在下包气带饱水条件下迁移转化的研究   总被引:10,自引:2,他引:10  
不同的重金属污染物进入饱水的下包气带土层之后,由于其形态和价态变化差异较大,在土壤中的迁移、转化特征有明显差别,其迁移顺序为Cr_2O_7~(2-)>AsO_2~->>Hg~(2+)>Cd~(2+)>Pb~(2+).不同土质对重金属污染物迁移的影响为:在砂土中迁移最快,亚砂土中次之,亚粘土中最慢.  相似文献   
23.
苯酚在饱水细砂土层中的迁移转化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究苯酚在细砂土层中的迁移转化规律,包括静态吸附、降解及动态土柱实验三部分.实验结果用计算机进行线性拟合和参数估值.研究结果表明:细砂土对苯酚的吸附能力较差而降解能力较强;在好氧条件下,苯酚更易降解;水中存在的其它有机物在一定时间内会影响苯酚的降解,但随着微生物对苯酚逐渐适应,这种影响可被消除。  相似文献   
24.
酚在饱水亚砂土层中迁移转化的研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
通过静态吸附实验,静态降解实验和动态土柱实验,研究了苯酚在饱和亚砂土层中的吸附性能,在好氧和厌氧条件下的降解性能以及其他有机物和氮,磷等营养元素对苯酚降解过程的影响;实验结果用计算机进行线性拟合和参数估值,求解出分配系数Kd=0.112cm^3/g和降解系数K=0.55d^-1。研究表明,苯酚在亚砂土层中的吸附性能较差,在好氧条件下具有很好的降解性能,而在厌氧条件下,其降解性能极差,营养元素氮,磷  相似文献   
25.
降雨入渗对三峡库区堆积层滑坡稳定性的影响   总被引:2,自引:2,他引:2  
基于三峡水库库水位调控方案和极端降雨情况,笔者利用有限元模拟库水位在175~145m波动和降雨时红石包滑坡Ⅲ的暂态渗流场,将计算得到的暂态孔隙水压力分布用于滑坡的极限平衡分析,并考虑基吸力对非饱和土抗剪强度的影响。探讨降雨强度对滑坡稳定性的影响,并考虑暴雨与库水位骤降共同作用下滑坡的稳定性。研究表明:滑坡稳定性的影响受控于滑坡土的入渗能力和滑坡结构形态;当暴雨强度为300mm/d时,红石包滑坡Ⅲ的临界降速1m/d。其成果将为库区滑坡治理提供科学依据。  相似文献   
26.
<正>为切实做好加油站消防安全工作,确保安全运营,验证"发生火灾应急准备及响应预案"的有效性和适应性,提高全体员工应对初期火灾能力。8月6日上午8:30分,中国石油集安经营处在莲花加油站举行了火灾应急救援预案模拟演练。此次演练模拟以莲花加油站一辆摩托车进站加油时,因油嘴喷溅至排气管引起自燃,发生火情为背景。莲花加油站内各岗位、各部位人员按已启动预案程序进行实战操作。市交警大队赶赴现场及时对过往车辆进行疏导提示。  相似文献   
27.
OGFC面层在公路隧道防火中的作用   总被引:12,自引:0,他引:12  
研究了OGFC路面在隧道防火中的应用,并分析了其防火效果.OGFC沥青混合料孔隙率高达15%~25%,可以把泄漏在OGFC路面层的液体燃料迅速排入道路两侧边沟.本文对比分析了OGFC/SMA/AK三种沥青混合料的排油速率和饱油孔隙率.通过室内马歇尔试件的汽油燃烧试验和隧道内燃料泄漏模型的计算分析,发现OGFC面层的排油防火效果非常好.  相似文献   
28.
为明确粉煤灰浸出液对地下水环境的影响,依据饱水土柱试验,利用质量平衡模型,对比研究了灞桥电厂粉煤灰浸出液和清水入渗土壤过程中的水岩作用.研究表明,虽然粉煤灰浸出液和清水入渗土柱的渗出液水化学特征存在明显差异,但入渗水的水质对渗出液的时间变异性影响较小.矿物的溶解沉淀作用及Ca-Na离子交换等水岩作用对浸出液和清水入渗过程中的化学反应及水化学形成产生重要影响.高浓度的粉煤灰浸出液比清水溶解了土壤中更多的可溶盐,使土壤的渗透系数增大,增加了地下水污染风险.  相似文献   
29.
地震引起的地基液化常会造成地基大的侧向变形而导致灾难性的破坏,饱水砂土液化后的变形特性是地震液化大位移研究的基础。通过全自动多功能三轴仪的空心样动加载液化后的静扭剪试验,对饱水砂土液化后大变形特性进行了试验研究。结果表明,与常规静加载特性不同,饱水砂土液化后静加载时表现出单调剪胀的特性,加载初始阶段孔压基本不变,应变达到一定幅度后孔压一直减小,液化后变形曲线可分为低强度段和强度恢复段。低强度段模量近乎为零,强度恢复段试样强度不断增长。低强度段是液化后大变形发生的主要阶段。  相似文献   
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