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131.
(一)绪言河流任一断面的水质都在随时间的不同而变化着。引起这种变化的主要原因可以举出流量的变化,排入负荷的变化,河道内物理的、化学的及生物的各种作用。其中,对于一般河流来说,流量的变化是  相似文献   
132.
133.
134.
一、试样的保存 试样采集后需要很快地进行试验,但由于几乎大多数成分要在分析室进行分析测定,因此采集后的试样要以某种方法保存。有些不能保存的项目例溶解氧、水温、亚硫酸等,只好进行现场分析,而对于大多数成分,需要进行使样品稳定的预备操作,才能作室内分析。排放水试样的保存,按各种成分而不同,如表1所示。 1.金属类的保存 Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、CO、Hg、Sb、Mn、Fe、As、Al、Cr、Se、MO、W、V、Ca、Mg等金属除离子状态外,还以氢氧化物、  相似文献   
135.
土壤中发生的挥发性有机硫气体的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
测定了张北、封丘、鹰潭、吴县、长沙、湛江等地旱地土壤和水稻土在室内培养情况下挥性有机硫气体的释放。结果表明,这些土壤中产生硫化氢、氧硫化碳、甲基硫醇、二甲基硫、二硫化碳和二甲基二硫等含硫气体。水稻土中产生的有机硫气体高于旱地土壤,同时施用有机肥和化肥后,土壤中发生的有机硫气体高于仅施用化肥,在厌氧条件下检测到的有机硫气体高旱地土壤、同时施用有机肥和化肥后,土壤中发赡有机硫气体高于仅施用化肥。在厌氧  相似文献   
136.
利用稻壳生产白灰黑和活性炭   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报导了采用焖烧法热解稻壳具得到的稻壳炭中二氧化硅含量高达60%左右,含炭35%左右是生产白炭黑和活性炭的理想原料,同时可利用稻壳热解时产生的热能,文中介绍了利用稻壳生产白炭和活性炭的工艺条件和有关问题。  相似文献   
137.
寒武—奥陶纪,中国南方发育着一个壮观的大陆斜坡。斜坡规模长约二干多公里、宽几十至几百公里,在其范围内,拥有各种各样的大中小型金属和非金属矿床,特别是磷、钒、钡、钼、镍、铜、金、银、锰、石煤和油气。据研究:该斜坡带有八大类沉积物类型即岩崩、滑移、滑塌沉积等和三种横向沉积模式,所谓缓坡、加积型边缘和跌积型边缘,还有四种垂向演化类型,即推进式、后退式、直立式、淹没式。斜坡带的生物群落属台地和盆地的混合型,或者互相渗透的过渡型,此外,尚有一些特有的生物种属和遗迹化石。该斜坡带有沉积单斜构造、重力滑动构造、同沉积断裂构造和隆起构造四种重要的构造形式。 寒武—奥陶纪华南不存在“江南古陆”,应为一长期持续下降的深水斜坡一陆隆环境。华南古大陆边缘曾经历了裂谷作用(?—Z_1)、被动大陆边缘(Z_2—O_1)和闭合造山(O_2—S)三个阶段。作者对斜坡带中的沉积磷矿、重品石矿、石煤矿、锰矿、金银矿化层及油气资源进行了分析和探讨,指出华南古大陆斜坡带是十分有利的成矿域。  相似文献   
138.
<正> 在10米深的柱形曝气槽内,用配制的合成污水进行试验,探讨了在改变曝气气中氧浓度时,对活性污泥净化作用有影响的几个因素如溶解氧(DO)浓度,污泥(MLSS)浓度等。实验结果表明,单位污泥量所消耗的氧气速度(r)决定于界限DO值。在这个值以上,氧气消耗速度是一定的:低于这个值,氧的消耗速度就变低。界限DO浓度根据生物氧化反应形式不同而不同。生物氧化反应为1.1~1.35mg/1,繁殖反应为0.65  相似文献   
139.
一体式A/O摇动床工艺处理石化废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对国内许多石油化工废水处理工艺中氨氮降解效果差的问题,采用新型Biofringe填料设计一体式A/O摇动床工艺,对反应器的操作参数和去除效果进行了试验.结果表明:水力停留时间对氨氮去除负荷的影响较大,在水力停留时间为20.8 h,回流比为3.5时,COD的去除率可以达到90%以上,NH3-N的去除率可以达到95%以上,TN的去除率可以达到70%以上.通过一年多的小试,反应器具有动力消耗低,抗冲击能力强,操作稳定等特点,为进一步在石油化工废水处理中的应用提供了实验依据.  相似文献   
140.
为提高煤层小断层附近瓦斯突出防治的针对性,以古汉山矿地质条件为背景,通过数值模拟研究了与工作面开采方向0°夹角、45°夹角、90°夹角小断层附近采动应力演化特征。结果表明,当工作面沿地应力场最大主应力方向开采时,小断层附近构造应力逐渐得到释放,与工作面0°夹角断层和与工作面45°夹角断层附近的采动应力场分布均匀,工作面瓦斯突出的危险性小,而与工作面90°夹角断层因断层应力阻隔效应,工作面的采动应力分布呈现差异,瓦斯突出危险部位沿断层走向分布;当沿工作面垂直最大主应力方向开采时,断层附近的构造应力叠加与断层应力阻隔效应一起导致采动应力逐渐增大,工作面采动应力分布呈现显著差异,在小断层附近存在瓦斯突出危险部位。煤矿现场瓦斯突出防治应在加强小断层探测的基础上,结合区域地应力场方向、开采条件、断层走向,对断层附近瓦斯突出危险部位做出预测,从而提高小断层附近瓦斯突出防治工作的针对性。  相似文献   
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