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41.
吴立  徐建军 《福建环境》2002,19(4):34-36
介绍了进口垃圾焚烧炉的参数及特性,分析进口垃圾焚烧炉系统,总结出适合我国国情的焚烧生活垃圾控制方法。  相似文献   
42.
针对地铁车站深基坑施工工艺复杂、不确定因素多、施工阶段风险概率高、风险损失后果严重等问题,采用层次分析法构建评价指标体系,利用可拓学理论建立可拓评价模型,通过定量化、模型化的方式使矛盾问题转化为相容问题。得到相应的评价指标体系和评价模型后,结合工程实际和专家打分确定安全评价指标权重,进而通过计算评价指标和对象之间的关联函数和关联度,最终得出目标层所属的安全等级。工程实例结果表明,基于可拓学的安全评价结果基本符合实际施工安全等级,该方法有效可行。  相似文献   
43.
通过对位于江汉平原北部石家河古城内谭家岭遗址地层孢粉、碳氮地球化学和磁化率代用指标的综合分析表明,石家河文化早期(4.6—4.4 ka BP),孢粉浓度较高且种类多,特别是喜暖湿的孢粉科属含量较大,植被覆盖较好,说明遗址及周边地区受人类活动干扰较少;TOC、TN和C/N偏高,δ~(13)C_(org)偏低,表明当时以C_3植物为主,气候较为温暖湿润;该时期遗址区域可能积水较多,磁化率值总体较低,发生过水域面积增大但持续时间不长的变化,石家河古城在防御洪水及外敌入侵方面发挥了较大作用。石家河文化中晚期(4.4—4.0 ka BP),孢粉种类和浓度减小,TOC、TN和C/N也持续减小,δ~(13)C_(org)则偏高,气候凉干,降水减少,遗址区域积水减少并逐渐演变成古人的居住用地,受人类活动影响磁化率值明显增高;由于河湖、地下水位下降,石家河古城防御洪水与外侵的功能消失并逐渐废弃。4.2 ka BP前后气候持续凉干,极端灾害事件频繁发生,影响了当地农业和渔猎业的发展,使得石家河文化发展停滞,这是导致本区石家河文化衰落的重要环境因素。  相似文献   
44.
对垃圾的发酵机理进行了实验研究,对渗沥液的析出量及其酸碱度、堆酵后垃圾热值的变化以及堆内温度的变化进行了观测,并对堆酵过程的机理进行了初步分析,给出了垃圾堆酵应用工艺的建议。  相似文献   
45.
改性聚丙烯填料水处理性能试验研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
采用化学氧化-铁离子覆盖技术对普通聚丙烯填料进行改性,并对改性前后的填料进行生物亲水性、表面特性、临界表面张力以及模拟污水的生物挂膜等特性研究。结果发现,改性填料的亲水性和表面粗糙度大大提高,临界表面张力变大,表面电性为正,在生物膜法水处理中,其挂膜速度提高了46.7%,终期氨氮去除率提高了8.84%。可见改性填料与普通填料相比,其水处理性能较好。  相似文献   
46.
大柳塔生活污水处理厂一期工程采用生物转盘处理生活污水,因设备故障频繁停用,现根据二期工程接触氧化法的运行情况,欲对其进行改造,本文就其改造方案及技术经济指标进行了探讨。  相似文献   
47.
工业废水中重金属离子的处理方法研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用过氧化钙沉淀法对工业废水中重金属离子锰、铜、锌、铬进行处理,研究处理剂用量、pH值和处理时间等条件对废水中重金属离子处理效果的影响,确定用过氧化钙处理工业废水中重金属离子锰、铜、锌、铬的方法和最佳条件。  相似文献   
48.
随着交通运输和市政建设的不断发展,城市房屋和桥梁等建筑物有的需要爆破拆除其全部或一部分,以便重建和改建。控制爆破是一种快速、有效的拆除方法,随着控制爆破技术的提高和经验的积累,控爆拆除的安全性也日益在提高。但是由于拆除爆破大多是在人口稠密、交通频繁、建筑物林立的市区内进行的,加上控爆拆除对象部分参数的模糊性,所以即使是最完善的设计和施工,安全防护工作也是必不可少的,如果没有可靠的安全防护措施,将有可能发生不可预想的漏洞和事故。由于忽视防护措施或防护措施不当而产生爆破事故的例子也时有报道,因此,搞…  相似文献   
49.
穿越楼房下方的隧道安全施工技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
武隆隧道是渝怀线第二长大隧道,其出口D2K197+908-+990段穿越重庆市汇邦制药厂厂区,其中,D2K197+960-990段从制药厂楼房及围墙下方穿越,为了确保厂房的安全,必须采取精心设计与新的施工技术措施,本文介绍了施工环境及该隧道穿越楼房和围墙下方时所采取的设计与安全施工措施。  相似文献   
50.
化学沉淀法处理高浓度氨氮废水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
实验采用磷酸氨镁沉淀法(MAP法)去除垃圾渗滤液中的高浓度氨氮。通过对MgCl2+Na2HPO4^-、MgSO4+Na2HPO4、MgO+Na2HPO4、MgCl2+NaH2PO4、MgSO4+NaH2PO4和MgO+NaH2PO4等六种组合药剂去除氨氮效果的分析比较,得出MgCl2+Na2HPO4对氨氮的去除效果最好。继而对该组合药剂去除氨氮的影响因素进行了优化。结果表明:pH为9.0,反应时1.3为50min,n(Mg^2+):n(NH4^+):n(PO4^3-)为1.2:1:0.9时,氨氮可由原来的2100mg/L降低到317mg/L,去除率达84.9%.  相似文献   
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