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121.
为了应用同位素示踪技术研究了三丁基锡化合物在环境中的迁移转化规律,建立了萃取/薄层色谱分离/闪烁记数法分析^14C标记丁基锡的方法,研究了薄层色谱分离条件以及影响因素,首次测定了^14C标记三丁基锡在水、底泥、生物等环境样品中的回收率。  相似文献   
122.
京津市区部分河流及湖泊水质的卫生细菌学调查   总被引:6,自引:2,他引:4  
以粪大肠菌做指标,对京津市区内部分河流及湖泊水质的卫生细菌学状况进行了调查.调查结果表明,河流进入市区后随人口密度的增加,水中粪大肠菌的数量亦有所升高。表明河流已受到一定程度的生活垃圾的污染.京密引水渠的水质较好,其粪大肠菌值在10~2-10~4个/100ml,北护城河水质较差,粪大肠菌值为10~3-10~5个/100ml.天津海河及新开河除个别点样外,粪大肠菌值为10~2-10~3个/100ml.湖泊水质以昆明湖较为清洁,玉渊潭、紫竹院、北海及圆明园水质中粪大肠菌值一般为10~2-10~4个/100ml,但存在着个别取样点粪大肠菌值较高的情况.  相似文献   
123.
水相中三丁基锡预富集方法研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
首次用x-5树脂吸附三丁基锡(TBT)化合物。结果表明,X-5树脂吸附TBT化合物具有吸附容量大、吸附速度快等优点,符合Freundlich吸附等温式;用自制的吸附注(长度为11cm,内径为0.55cm的玻璃管,内装x-5大孔网状树脂,约0.7g)作TBT吸附剂,研究各种因素对吸附及脱附效率的影响。结果表明,吸附率主要取决于柱长及流速,而溶液的盐度及pH值影响不大;脱附率主要取决于洗脱剂的流速,而pH值影响不大;实际样品的回收率超过90%。  相似文献   
124.
翻转式堆肥反应装置设计研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
以复合微生物菌剂降解垃圾的适宜条件为出发点,根据堆肥小试实验结果,确定进料垃圾特性、合理的工艺参数及一次发酵完成时间,结合制备装置材料的保温性、堆肥物料平衡、热量平衡,合理确定反应装置容积、供气方式、操作运行条件,开发了翻转式堆肥反应装置。该装置具有堆料搅拌均匀、进出料简单、供气均衡等特点。  相似文献   
125.
本文以一台使用了10年的桥式起重机主梁腹板失稳作为案例,用有限元软件ANSYS建立了主梁的动态模型,对设计强度和局部稳定性进行验算,并通过应力测试手段实测结构加载过程的受力变化,将实测值与模型计算值进行对比分析,论证了主梁结构失稳的原因与结构轻量化设计制造的因果联系,为设备结构技术状态的评估和管理提供了科学的依据。  相似文献   
126.
建筑业能源消耗全生命周期核算与特征分析对建筑节能与绿色建筑建设具有较大的意义。本文在生命周期视角下,构建建筑业能耗生命周期核算模型,测算建筑材料准备、施工、运营、拆除阶段能源消耗,分析建筑业能耗的全生命周期特征;以25个省市为例,研究不同经济水平、不同气候区等条件下各省市建筑业能源消耗特征,解析能耗控制重点。结果显示,2016年中国建筑业96.30%的能耗源于材料准备阶段(51.41%)和建筑运营阶段(44.89%),数据显示,自2011年以来材料准备阶段就超过运营阶段成为能耗主要领域,钢结构建筑比例的增加致使材料准备阶段能耗明显增加,但从全生命周期来看较为节能;25个省市因经济水平、气候区的差异,而出现"建筑运营阶段能耗高于材料准备阶段能耗区域(Ⅰ类区)""材料准备阶段能耗高于建筑运营阶段能耗区域(Ⅱ类区)",Ⅰ类区主要为东北严寒地区、西北严寒地区、南部夏热冬暖地区,其因供暖或制冷时间长、强度大而使建筑运营阶段能耗较高,而华北、华东地区的北京、上海等经济发达地区因城市扩张受限、人口高度集中、公共建筑运营强度大等使建筑运营阶段能耗高;Ⅱ类区主要为中东部寒冷地区及夏热冬冷地区,经济相对发达、城镇化进程较快等使建筑施工面积不断增加,建造材料能耗高于运营能耗。因此,各省市应该根据本省的经济发展水平和所属气候区,把材料准备阶段和运营阶段作为重点,有针对性地采取节能减排措施,以实现中国建筑业能源消耗全过程控制。  相似文献   
127.
修景涛  彭联合  王游  高淑红  黄国彪 《安全》2009,30(12):30-33
中国石油冀东油田公司自1988年成立以来,冀东油田原油产量从18万吨升至2007年的213万吨,特别是2004年南堡油田的发现,随后一号人工岛、二号人工岛等海上平台,陆岸终端等重点工程建设如火如荼相继开始,  相似文献   
128.
对一起燃油锅炉烟管腐蚀泄漏事件进行了原因分析,并对同类型锅炉的使用提出了建议。  相似文献   
129.
针对富氧水中硝酸盐氮(NO-3-N),采用零价铁(ZVI)和甲醇支持的生物-化学联合法开展了批实验研究,探讨了ZVI类型、CH3OH∶N比、初始溶解氧(DO)浓度、初始NO-3-N浓度和水温等5个因素对联合法除氧脱氮效果的影响。结果表明,ZVI的除氧能力由高至低依次为:ZVI-C(0.124 d)>ZVI-A(0.141 d)>ZVI-B(0.179 d)。ZVI支持的联合法NO-3-N去除率由高至低依次为:ZVI-A(99.6%)>ZVI-C(95.3%)>ZVI-B(92.2%)。CH3OH∶N≤3.5∶1时,联合法去除<52.0%的NO-3-N;CH3OH∶N=10∶1时,去除100%的NO-3-N;CH3OH∶N=200∶1时,去除70.2%的NO-3-N。当初始DO浓度介于3.6~5.3 mg/L之间时,联合法的NO-3-N去除率介于98.8%~99.6%之间。在任意时刻,低底物浓度(5.2 mg/L)时的NO-3-N去除率低于高浓度(21.1 mg/L)时的去除率;低底物浓度下完全脱氮所需时间比高浓度下长2 d。15.0℃时联合法需要7 d可以达到完全脱氮,然而在27.5℃时则需要5 d。低温时亚硝酸盐氮浓度最大值(4.4 mg/L)显著高于高温时的最大值(1.1 mg/L)。ZVI类型、CH3OH∶N、初始NO-3-N浓度和水温显著影响联合法的脱氮效果,而初始DO浓度对联合法的影响不大。  相似文献   
130.
基于上海市能源与电力统计数据,参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)及国内发电企业污染物排放相关研究报告,设定不同发电方式的装机比例,分析核算不同装机比例下SO2、NOX以及CO2的排放量与减排量。结果表明,装机比例提升10.0%,相比煤电装机,天然气装机的SO2、NOX及CO2的排放量分别降低90.2%、91.3%与99.9%,减排效果显著。新能源装机比例由5.0%提升至10.0%,SO2、NOX及CO2分别削减3.0×103、3.8×103、3.6×107 t。  相似文献   
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