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自1957年10月4日苏联成功地发射了第一颗人造卫星以后,越来越多的国家致力于向宇宙前行。他们的目光集中在了太空资源的利用和争夺上,随着一个又一个人造卫星等各类航天器成功抵达太空,当人类一次又一次为他们的成功欢呼雀跃时,太空却因人类的行为变得不再干净。 相似文献
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<正>黑格尔说:“一个民族要有一些仰望星空的人,才会有希望。”仰望星空,探索宇宙,是人类自诞生以来孜孜不倦的追求。1957年10月4日,人造卫星斯普特尼克1号发射成功开启了人类的太空时代,从那时起,世界各国都努力发展航空航天事业,试图启动太空之旅,各国加起来已执行了大大小小近万次太空发射任务。人类进入太空之前,宇宙保持着绝对的“整洁”,正是因为这种特殊的太空整洁,才最大程度上保护了初期脆弱的航天航空事业的发展。然而,有人类活动的地方,就会产生各种各样的“垃圾”,就连太空也难逃命运。当我们仰望星空,由衷赞叹人类航空航天事业的先进和伟大时,也请给予一些目光,关注一下这些漂浮在宇宙中的“定时炸弹”吧。 相似文献
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《辽宁城乡环境科技》2009,(12):36-36
清理一块小小的太空垃圾,就能产生2000万-5000万美元的价值。这可不是天方夜谭,而是俄罗斯著名航天专家的观点。俄罗斯“能源”火箭航天企业总裁维塔利·洛波塔预计,2020年前世界太空垃圾清理市场规模将达到30亿美元,该企业正在研制一种核动力太空清洁船,以解决日益严峻的太空垃圾问题,并占领世界太空垃圾清理市场。 相似文献
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1990年,当日本宇航员秋山丰宽在距离地球400多公里的太空俯视那颗蔚蓝色的星球时,他激动地热泪盈眶。复员后,秋山丰宽放弃高薪职位,当了一名自耕农……秋山所凝望的那颗蔚蓝色星球,就是盖娅——我们的地球母亲。 相似文献
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<正>“历时1年,电梯噪声问题终于能解决了,真是帮了我们大忙了,谢谢你们!”老旧小区安装新电梯本是方便居民的大好事,然而某小区在更换了新电梯后,伴随而来的是电梯运行时电机发出的持续低频噪声,让小区居民有了新的烦恼。 相似文献
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电梯是随着高层建筑的兴建而发展起来的一种垂直运输工具,在电梯的安装过程中,常规的施工工艺是先搭设井道脚手架,然后进行设备安装,在电梯安装过程中得到普遍应用,但在高层电梯安装时,有脚手架电梯安装缺点就暴露出来了。所以随着高层建筑越来越多的出现,传统的有脚手架安装,程序复杂而且费时,为了更加有效、快捷地安装电梯,电梯的无脚手架安装工艺就出现了,它能够更加适应高层建筑电梯安装的需要本文根据现在电梯安装的特点和实际需求,并依据本人平时现场检验中遇到的情况,就电梯无脚手架安装工艺以及此工艺的优缺点进行阐述,并提出在无脚手架安装电梯时应当避免出现的问题. 相似文献
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总溶解性固体及表面活性剂对微孔曝气氧传质过程影响的中试研究 总被引:5,自引:0,他引:5
污水中总溶解性固体(TDS)与表面活性剂的浓度是影响微孔曝气性能的两个重要的因素.本研究以中试为基础,分别研究了TDS及表面活性剂浓度变化对微孔曝气氧传质过程中氧转移系数(KLa)的影响.当TDS浓度在0~1000mg·L-1变化时,氧转移系数KLa变化甚微;当TDS浓度从2000mg·L-1增加到8000mg·L-1时,KLa明显增大;当TDS浓度高于8000mg·L-1时,KLa趋于平缓.当表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠(SDBS))的浓度在0~20mg·L-1变化时,KLa先减小,后增大. 相似文献
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随着多层深埋地下建筑的增多,灾害时人员上行疏散成为一种新出现的疏散方式。人员上行疏散的特性使得人员在疏散过程中需考虑采用电梯、楼梯协同疏散的方式以提高疏散效率,其中电梯疏散逐渐成为研究热点。提出一种新的电梯、楼梯协同疏散过程中电梯疏散时间的计算方法,通过假设电梯的紧急疏散等同于电梯的上下高峰疏散,根据已有的电梯服务时间的经验计算公式,建立电梯疏散排队系统模型M/M/n;利用排队论相关理论建立电梯、楼梯疏散模型中乘客平均到达率λ与电梯服务时间t的关系方程,并根据关系方程求解电梯总疏散时间TRSET;最后以沙坪坝地下大型综合交通枢纽为例进行了验证。结果表明:通过模拟得到的电梯疏散时间与通过电梯疏散时间计算公式计算得到的电梯疏散时间之间的相对误差为5.4%,证明了电梯疏散时间计算公式的有效性,可为管理人员计算灾害时人员疏散时间提供参考。 相似文献
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伦敦地铁不准吸烟的规定禁而不止,1987年11月18日晚上,一名乘客在国王十字地铁站吸烟,顺手将擦燃的一根火柴扔掉,从电梯踏板和侧面护板之间的空隙掉了下去。使用了48年的木制电梯下面积聚着大堆易燃物和油污,一点火星下去就引燃。闷火在下蔓延,无人察觉。待烧毁电梯延烧到售票大厅时,火势已不可收拾。地铁站值班人员没有立即向上司报告,消防器材也失灵。惊慌失措的乘客不仅没有向另一个安全电梯疏散出去,反而向已成火海的售票厅拥来。待第一批消防人员赶到时,为时已晚。大火烧了6个多小时才被扑灭,31名乘客被活活烧死。 相似文献
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高铵氮废水生物硝化过程抑制现象初探 总被引:3,自引:0,他引:3
采用SBR反应器研究了硝化反应中氨氧化和亚硝酸氧化的抑制动力学,发现了氨氧化过程的多态现象.当自由氨浓度小于10mg·L-1时,氨氧化菌不会受到抑制,为氨氧化菌的第一个稳态阶段;当自由氨浓度大于10mg·L-1、小于50mg·L-1时,氨氧化菌受到抑制,为第一过渡阶段;当自由氨浓度大于50 mg·L-1、小于175mg·L-1时,氨氧化菌同样不受抑制,为氨氧化菌的第二稳态阶段;当自由氨浓度约大于175mg·L-1时,氨氧化再次受到抑制,直到自由氨浓度达到约750 mg·L-1,氨氧化反应才趋于停止.对于亚硝酸氧化菌,自由氨浓度1 mg·L-1为其受抑制的下限,50mg·L-1时亚硝酸氧化反应完全停止.Haldane抑制动力学方程可以较好地描述氨氧化的铵氮或自由氨基质抑制动力学过程.亚硝酸氧化的铵氮抑制过程也可较好地用Haldane抑制动力学来描述. 相似文献
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淀山湖浮游动物群落时空分布特征及其与环境因子的关系 总被引:4,自引:4,他引:0
淀山湖是上海市最大的淡水湖泊,属亚热带浅水湖泊.于2017年对该湖的浮游动物和水质参数进行逐月调查,并结合浮游植物群落数据,采用多元回归树模型(multivariate regression trees,MRT)和主坐标分析(principal coordinates analysis,PCo A)等方法研究了该湖浮游动物群落结构时空分布特征及其与环境因子的关系.结果表明,淀山湖浮游动物群落结构季节差异显著(P 0. 05),但仅在春、夏季节存在空间差异(P 0. 05),其他季节空间差异不显著(P 0. 05).水温、叶绿素a、氨氮以及蓝藻丰度是引起淀山湖浮游动物群落时空变化的关键性因子. MRT分析表明,当水温13. 07℃时,表现为冬季群落特征,当水温在13. 07~19. 57℃之间时,表现为春季群落特征;当水温≥19. 57℃时,叶绿素a浓度≥9. 03μg·L-1,则为夏季群落特征,而当叶绿素a浓度9. 03μg·L-1时,则表现为秋季群落特征.聚类分析将淀山湖浮游动物群落分成3个空间区域;春季时,当氨氮浓度1. 11 mg·L-1时,上游进水区(区域Ⅱ)浮游动物群落与其他两个区域有显著差异(P 0. 05);而夏季当蓝藻生物量≥2. 58 mg·L-1时,区域Ⅰ的浮游动物群落与其他两个区域有显著的空间差异(P 0. 05). 相似文献
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《中国环境科学》2017,(12)
采用稳定运行的CANON颗粒污泥,探究不同DO浓度对CANON工艺脱氮性能的影响.结果表明,当DO小于0.46mg/L时,CANON反应器可在连续曝气方式下运行.随着DO从0mg/L升高至0.46mg/L,系统脱氮速率从0提高到50.88mg N/(L·h);当DO大于0.46mg/L时,CANON反应器必须以间歇曝气方式运行;随着DO从0.46mg/L升高至2.8mg/L,系统脱氮速率从50.88mg N/(L·h)降低为41.84mg N/(L·h).CANON反应器在DO为0.46mg/L时脱氮速率最高,达到50.88mg N/(L·h),污泥脱氮负荷为0.45kg N/(kg MLSS·d).CANON颗粒污泥大小及结构对AOB和anammox菌的活性影响较大:由于液相向颗粒污泥的传质阻力,AOB的DO半饱和常数为0.77mg/L;而对于anammox菌,当DO小于0.46mg/L时,随DO浓度上升,其活性下降缓慢;当DO大于0.46mg/L时,随DO浓度上升,其活性迅速下降;当DO超过1.0mg/L时,anammox菌接近失活. 相似文献
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二价铁离子对UASB反应器厌氧发酵产氢效能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
金属离子Fe2+在生物产氢机制中起着重要作用.以红糖为底物,研究了Fe2+在0~1 650 mg·L-1范围内对UASB发酵产氢效能的影响.结果表明,适当浓度的二价铁离子对产氢具有一定的促进作用.当Fe2+浓度为0~450 mg·L-1时,发酵产气量及其氢气含量都随着Fe2+浓度的增加而增加;且当Fe2+浓度为450 mg·L-1时,获得最大生物气体积为17.72 L,较空白组提高了40.75%,此时氢气含量60.01%.而当外加的Fe2+浓度大于450 mg·L-1时,则开始呈下降趋势.因此,Fe2+可以成为调控发酵制氢的工程措施之一. 相似文献
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间歇喷淋营养液对生物滴滤塔净化甲苯的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为探索间歇喷淋营养液对生物滴滤塔的影响,以净化甲苯为研究对象,应用FX1N-14MR-001型可编程逻辑控制器(PLC),实现生物滴滤塔的间歇喷淋营养液操作,研究了环境温度、ρ(TN)、营养液喷淋密度和喷/停时间对净化甲苯能力的影响,并对机理进行了分析. 结果表明:当生物滴滤塔系统的气体停留时间为40.70s时,营养液最佳喷淋密度为4.5L/(m2·min),最佳喷/停时间为2min/4min. 当甲苯系统进口负荷小于88.29g/(m3·h)时,甲苯的去除率可达95.0%以上;当进口负荷为186.04g/(m3·h)时,甲苯的去除率为87.6%,系统对甲苯的最大去除能力由连续喷淋时的169.63g/(m3·h)升至248.85g/(m3·h). 相似文献