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51.
52.
本文介绍了信息处理箱适用的环境条件,对采取的散热措施进行了分析计算,以提高舰用电子设备环境适应性和工作的可靠性。  相似文献   
53.
一、新疆森林昆虫种类较少,在分布上有较明显的垂直分布差异,地理条件阻隔,昆虫传播困难,但有一些古老和特殊种类。二、形态方面新疆昆虫多个体较小,体色灰褐深暗,幼虫多毛被明显,有不少的雄虫具翅而雌虫无翅种类。三、生物学方面新疆昆虫生活周期及休眠期较长,有许多种常营隐蔽生活。四、生态方面新疆昆虫对严寒、酷热、干旱和风沙,以及温度剧变适应能力强。五、新疆天然森林多为顶极生态群落,抗耐病虫能力强。  相似文献   
54.
油田高盐浓度废水对其生化处理的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据油田压裂液废水中的盐浓度对生化处理系统的影响,对生化处理系统中活性污泥的生物学变化规律进行了实验研究。结果表明:当废水中盐浓度低于2.5×104mg/L时,废水生化处理系统对COD的去除率可稳定在92%左右,污泥活性良好;当废水中盐浓度达到2.5×104mg/L时,污泥活性开始受到抑制,COD去除率急剧下降(稳定在80%左右);当盐浓度达到3.5×104mg/L时,COD去除率下降到60%左右;当废水中盐浓度达到6.0×104mg/L时,污泥活性系统趋于崩溃。  相似文献   
55.
班组作为企业的细胞,其安全管理的重要性勿需赘言。搞好安全管理,是企业一切工作的根本保证和基础,讲究的是刚性管理,没有下不为例一说。可是实际工作中,作为各项安全规章制度执行与操作的最前沿,班组安全管理总是被各式各样的“老好人”所困扰。 究其原因,责在班组长。  相似文献   
56.
气泡混合轻质土的孔隙率高,处于地下水位以下时,随着时间的推移其部分孔隙会被水填充,使其丧失轻质特性,进而威胁到工程安全,所以研究如何降低气泡混合轻质土的吸水性很有必要。分别制备了掺入憎水剂、减水剂、早强剂和粉煤灰(内掺和外掺)的气泡混合轻质土试样,通过吸水性试验和相容性试验研究了掺入不同外加剂对于降低气泡混合轻质土吸水性的效果,并分析了外加剂与气泡混合轻质土之间的相容性问题。试验结果表明,掺入适量的憎水剂、减水剂、早强剂和粉煤灰都能降低气泡混合轻质土的吸水性,但降低效果各不相同。内掺10%的粉煤灰时降低气泡混合轻质土的吸水性效果最佳,可将气泡混合轻质土的吸水率降低4.8%,且内掺粉煤灰不仅可以降低气泡混合轻质土的吸水率,还可以在一定程度上替代水泥的作用,节省造价,在工程中具有更好的实用性。掺入减水剂后消泡现象明显,导致制备的气泡混合轻质土密度明显增大,所以掺入减水剂对于降低气泡混合轻质土的吸水性效果最差。虽然掺入适量的憎水剂和早强剂也可以降低气泡混合轻质土的吸水率,但效果有限,且也会因为相容性问题引起消泡进而造成土体密度的明显增大。  相似文献   
57.
马文成 《安全》2009,30(10):64-64,66
绝缘操作杆俗称零克棒,它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节。绝缘操作杆由三部分组成:工作部分、绝缘部分和握手部分。其中工作部分起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而各异,并均安装在绝缘部分的上面。绝缘部分起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料、环氧玻璃布管和环氧玻璃布棒等绝缘材料制成。握手部分用与绝缘部分相同的材料制成,  相似文献   
58.
赛里木湖位于天山西段北支乌鲁木齐至伊犁的要道上。湖面高程两千零七十三米,面积四百五十四平方公里,最大水深八十六米,蓄水量二百一十亿立方米。周围林木葱郁,雪峰高耸,是“西来之异境,世外之灵壤”为了充分利用赛里木湖水面,一九八○年以来,赛里木高山湖泊养殖试验场的水产科技人员从额尔齐斯河流域引进鲤、鲫、高体雅罗鱼及湖拟鲤和东方真鳊等冷水鱼类,经过几年的观察、  相似文献   
59.
伊利金川污水处理厂的设计与运行   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据乳品生产中产生的污水水质特点,对伊利金川污水处理厂采用“调节-隔油-UASB-SBR”工艺进行了工程设计。运行结果表明,采用UASB工艺处理乳品生产中的污水,绝大部分有机物可由厌氧微生物进行降解及去除,每天可减少供氧能耗约7900kW·h,每年可节约电费约130万元。出水水质符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。同时,污水处理厂每天可产生约14300m3沼气(含9875m3甲烷),相当于9.8吨标准煤。沼气可用于低压锅炉燃烧原料,对于缓解目前能源日益紧缺的压力和发展企业的循环经济具有非常重要的意义。该工艺还具有路线短及能源回收等优点,实用性强。  相似文献   
60.
应用吉林吉化阿特拉津生产厂采回污泥样品筛选出一株AT低温降解菌,进行了系列实验,通过对其革兰氏染色、生理生化特性测定初步鉴定为革兰氏阴性兼性厌氧球菌,经BIOLOG自动微生物分析系统鉴定,该菌很可能为一新菌种。并对其降解特性进行了研究,得出其最佳降解条件,最适pH为7.5~8.3,温度适应范围较广,4~30℃对AT均有较好的降解效果,3d降解率可达95%,可用于地下水及土壤中AT污染的修复。降解动力学实验表明,在农药污染质阿特拉津的低浓度体系中,AT菌降解阿特拉津的反应符合一级动力学模式,属于米氏方程曲线的第一阶段的情形,并拟合出关系式V=0.9895S。最后,检测其降解产物。  相似文献   
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