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211.
一项机械化旱作节水灌溉技术近年来在吉林省乾安县开发并应用。这一技术不仅可以保证一次播种一次出全苗,而且通过苗期节水灌溉,其水成本仅是大水漫灌法的九分之一,是喷灌法的四分之一。 这项技术投资少,见效快,简便易行,不仅可以解决旱区发展节水农业,增收致富问题,而且为遏制生态环境恶化,推进旱作农业可持续发展探索出了一条路子。它对东北、西北、华北广大旱作农业区发展生产,增收致富具有积极的意义。农业部已将此项技术列为“丰收计划”。 乾安县自然条件较差,风沙较大且春夏两季干旱少雨,年均降雨在 400 毫米左右。1…  相似文献   
212.
城市生活垃圾在制砖工业中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
1 前言我国的城市无论大小 ,在其周围都有一垃圾带 ,这些垃圾带每年都在向附近的农村蔓延。我国现阶段的城市垃圾主要由两部分构成。1 1 建筑垃圾。由于从 80年代开始的大规模工程建设 ,建筑垃圾量逐年上升。到目前为止 ,我国城市每年产生的建筑垃圾已达 3亿m3,成为垃圾的主要来源。1 2 生产、生活垃圾。我国城镇人口在 3亿以上 ,每人每天约产生 1kg以上的生产和生活垃圾 ,每年城市生产、生活垃圾总量在 1 1亿t以上。以上两种垃圾每年的总量约在 4亿m3以上。目前我国对垃圾的处理多采用堆弃或掩埋的方式 ,其结果一是造成环境污染…  相似文献   
213.
统计资料显示,90%以上的事故发生在直接作业环节,对环境的污染和破坏、对人体健康的损害也是在直接作业过程中发生的.在直接作业过程中引入HSE管理模式,不仅是HSE管理体系运行的必然要求,也是促进直接作业环节安全措施落实的实际需要.  相似文献   
214.
为揭示民用救灾帐篷热环境适应性变化规律,通过大尺度环境气候舱构建高温与低温环境,采用Ansys Fluent商用软件代码进行仿真验证,并对帐篷蓬围结构和内部热环境分布变化规律进行实验与数值模拟。研究结果表明:使用大尺度环境舱直接进行模拟帐篷内外热环境变化可行,其内部热环境变化规律与实验基本一致;帐篷特殊的篷围结构导致高温环境下帐篷内部温度高于外界,帐内人员头部和脚部温差可达5 ℃,低温环境下帐篷同一高度横向区域温度对称分布,在中心区域温度较低,边缘和中心温差近8 ℃。  相似文献   
215.
面对复杂的检修环境,河南豫光金铅股份有限公司玉川冶炼厂在2021年为期40天的大型检修中,通过提前介入风险辨识、综合运用软件平台开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(简称“双重预防体系”),配合宣传动员、教育培训和监督考核等手段对双重预防体系在检修活动中的应用进行了积极探索,安全环保零污染。  相似文献   
216.
民航安全文化在保障民航运行安全中发挥着重要作用。民航飞行员作为飞机的直接操纵者,对飞行安全起到决定性作用。但是,近年来由于机组原因或其他因素诱发但机组处理不当所导致的飞行事故(征候)时有发生。因此,探讨建立民航飞行安全文化,大力弘扬和践行“当代民航精神”,以“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”为人文内核,让每一名飞行员都树立起“我要安全”的安全价值观,实现高层次的主动飞行安全十分必要。  相似文献   
217.
为满足高原地区低压低氧环境对火灾防治的特殊需求,在拉萨进行模拟试验,研究由溴氟丙烯和13X沸石所组成的气-固复合粉体灭火剂对汽油火的灭火性能,并与平原地区的合肥的灭火效果进行对比。试验结果表明,在拉萨低压低氧的环境下,复合粉体灭火剂对汽油火具有很好的灭火性能。在同样的试验条件下,其灭火时间和灭火剂用量比合肥减少20%以上,说明该复合粉体灭火剂在高原地区有很好的适用性。  相似文献   
218.
219.
为了研究锰污染土壤的生物修复,在湘潭锰矿不同植物根际土壤中分离得到7株真菌和8株细菌,依次命名为F1-7和B1-8。经耐锰性能测定,获得高耐锰性真菌3株,F3-5、细菌3株,B1、B2和B7。其中,F3耐锰浓度最高可达600mmol/L,细菌B7最高耐锰浓度为80 mmol/L。当Mn2+浓度小于300 mmol/L时,对3种真菌的生长均具有一定的促进作用,高于此浓度时,产生较大程度的抑制作用。在低Mn2+浓度(20~40 mmol/L)条件下,Mn2+对3种细菌的生长均表现出一定的促进作用,尤其是对B2作用明显。当Mn2+浓度逐渐增加到80 mmol/L时,抑制作用明显。在Mn2+浓度为300mmol/L时,F3对锰的吸附率约为60%,达到峰值。而在Mn2+浓度为60 mmol/L时,细菌B2对锰的吸附率约为70%,达最大值。  相似文献   
220.
在超重力场中,研究了硝基苯模拟废水的臭氧/双氧水(O3/H2O2)法处理效果,考察了超重力因子β、H2O2浓度、初始p H、液体流量及处理时间等因素对硝基苯去除率的影响。结果表明,硝基苯去除率随超重力因子β和处理时间的增加而增大,而随H2O2浓度、初始p H和液体流量的增加呈先增大后降低的趋势。当硝基苯初始浓度300 mg/L,工艺条件β=80、p H=10.0、臭氧质量浓度约为40 mg/L、H2O2浓度为4.9 mmol/L、液体流量为120 L/h时,循环处理35 min硝基苯去除率可达96.7%。处理时间60 min后,废水中硝基苯含量1.4 mg/L,COD为39 mg/L,达国家一级排放标准(GB 8978-1996)。在此条件下,硝基苯的降解过程符合准一级反应动力学。  相似文献   
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