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11.
<正> 以廉价的液氯作消毒剂,应用虹吸原理制作成的设备,是当前处理医疗污水中比较先进、适用的方法。无论从一次性投资或是长期运行费用都是比较低廉的。设备结构简单,操作安全稳定,处理水质可靠。由于它是低水位自动虹吸排放,无需任何机械设备和动力控制设备,所以不需电能和维修费用,因而处理成本很低。 相似文献
12.
重金属Cd作为非必需微量元素,经根系吸收并累积时对植物具有很强的毒性,因而开展植物对Cd的响应途径及其调控机理研究,对改良植物对Cd的耐受性以及开发超累积植物均具有重要意义。植物硫代谢、抗氧化系统和Cd2+跨膜运输是植物对重金属镉响应的主要途径,以上3种耐受机制的研究进展包括Cd2+诱导植物硫转运蛋白、硫还原相关酶类以及半胱氨酸、谷胱甘肽和植物螯合肽合成及其基因表达调控,Cd2+诱发的植物抗氧化反应及其基因表达,质膜和液泡转运蛋白促进Cd2+运输和隔离的基因调控。 相似文献
13.
20世纪末以来,关键技术的研发一直受到各国的高度重视。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》配套政策第33条规定“国家科技部门、综合经济部门会同有关部门按照行业和领域特点共同编制并定期发布应掌握自主知识产权的关键技术和重要产品目录”,说明我国把关键技术目录作为一项重要的技术政策,不仅可用于国家科技计划和建设投资选择重点,而且引导社会资源的研发投入方向。 相似文献
14.
15.
电热干燥箱是广泛使用的一种生产设备。使用日久,接点烧蚀或控温机构失灵时,会出现过温现象,对此稍有疏忽就会烧毁设备发生火灾。因此有必要在干燥箱上安装过温报警装置,以防止事故发生。 我们采用的一种过温报警装置的原理线路,见附图。报警是以加热时间和温升为依据,当加热时间超过给定时间后,延时继电器动作,发出报警信号并切断加热电源。延时继电器可根据情况选用,只要延时不小于2分钟即可。干燥箱的温升和加热时间有如下关系: 使用温度(℃)60 80 100120 150 每分钟温升(’C/分)1.0 0.92o.邯0石0 几73如荆延时继电器延时2分钟,则过温可… 相似文献
16.
为准确预测地下采空区危险性,选用采空区结构的跨度、暴露面积、高度、埋深、矿柱尺寸布置等5个采空区危险度结构尺寸影响因素作为评价指标,建立采空区危险度粗糙集-逼近理想解排序法(RS-TOPSIS)综合评价体系。基于粗糙集理论(RS)中的粗糙依赖度,通过计算评价指标与评价等级间的粗糙依赖度得到指标权重。以40个采空区探测系统(CMS)实测采空区作为评价对象,根据单指标分类区间下限构造5个不同等级的典型采空区,结合逼近理想解的排序法(TOPSIS),实现采空区危险度5级贴近度的分类,并辨识实测采空区危险度。研究结果表明,用为采空区群矿山建立的采空区危险度基于结构尺寸效应的RS-TOPSIS法,能够实现危险度5级分类辨识,辨识结果与采空区危险度数值分析结果吻合度为92.5%。 相似文献
17.
研究使用土地利用、夜间灯光和能源统计数据,采用能源碳排放模拟法计算碳排放量和碳吸收系数法计算碳吸收量,构建了黄河流域多尺度、长时间序列碳源/汇估算模型.利用构建的估算模型和探索性空间数据分析法从省、市、县以及栅格尺度对黄河流域碳源/汇以及碳平衡进行时空演变特征分析.结果表明:(1)分组模拟能源消费与夜间灯光数据,发现长时间序列碳排放估算模型拟合相关性均达到0.9以上,模型估算精度良好.(2)从空间分布看,东部地区碳排放呈逐年增加趋势,而碳吸收量较多则主要分布在东北和西南部.从省份看,碳排放量最高省为山东;碳吸收量最高省为内蒙古.从市级看,高碳排放城市呈现总体向东部、北部移动趋势,高碳吸收逐渐向西南地区扩张.从县级看,高碳排放与吸收县域向东北地区扩张.(3)黄河流域20年来碳排放与碳吸收累积变化总体均呈上升趋势,但吸收量增加幅度大于碳排放量,说明黄河流域减排增汇工作取得了积极进展,绿色发展工作持续推进.研究结果可为黄河流域减排增汇,实现绿色发展提供科学参考. 相似文献
18.
通过对柴达木盆南缘宗家-巴隆地区环境地质现象的分析后认为:在不同的气候条件和地貌单元下产生了高寒山区以冻融作用为主,基层山区以重力作用主,干旱盆地区以蒸发和几力作用为主的环境地质问题,这些环境地质问题具有水分带性,掌握这一规律有助于我们更好为经济建设服务。 相似文献
19.
20.
核桃青皮生物炭对重金属铅、铜的吸附特性研究 总被引:28,自引:5,他引:23
采用500℃限氧裂解法将农林废弃物核桃青皮制成核桃青皮生物炭,进行了核桃青皮生物炭对铅、铜的批量吸附实验.同时,利用扫描电镜、FTIR红外等方法探讨了核桃青皮炭吸附Pb~(2+)、Cu~(2+)的特性,探究了吸附时间、溶液初始浓度、吸附温度、吸附剂投加量、溶液初始pH等因素对核桃青皮生物炭吸附Pb~(2+)、Cu~(2+)作用的影响,讨论了吸附动力学特性及吸附等温特性.结果表明:温度298.15 K、pH为3~6条件下,核桃青皮生物炭吸附Pb~(2+)和Cu~(2+)在20 min内即可达到吸附平衡,核桃青皮炭最佳投加量分别为0.8、1.5 g·L~(-1),最大吸附量分别为476.190、153.846 mg·g~(-1);吸附过程符合准二级动力学方程,等温吸附曲线符合Langmuir方程,说明其吸附过程主要是近似单分子层的化学吸附. 相似文献