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161.
煤矿风井噪声控制的声学设计和阻力损失计算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张弛 《环境工程》2005,23(2):52-55
煤矿风井空气流量大 ,噪声辐射强 ,正确合理的消声器声学设计和阻力损失计算是噪声控制成功的关键。  相似文献   
162.
通过对管内流体流动机理的分析 ,指出目前普遍使用的差压式流量计误差产生的原因 ,并对流量计的改进进行构思及对改进途径作了探讨。  相似文献   
163.
164.
常用过滤材料对微细颗粒过滤性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验手段对几种过滤材料的阻力、过滤效率进行了研究。结果表明,目前常用的过滤材料对超细颗粒物的除尘效果并不理想,尚有很大的提升空间。  相似文献   
165.
TF1-10L无铬型综合防护罐的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
TF1-10L型防护罐是一种用于军事研究、反恐、民用的保护佩带人员呼吸系统免受伤害的防护器材。TF1-10L防护罐作为一种应急性的个人防护器材,不但能够同时防护硫化氢、氯化氰以及有毒气溶胶,还能有效防护细菌、微生物的繁衍。防护罐中的防毒炭一催化剂是经过研制的一种新材料,它有如下特点:  相似文献   
166.
李邵龙  陈道毅 《环境科学》2015,36(10):3683-3690
为了研究在上覆水体扰动条件下物质在沉积介质中的迁移,本实验建立了简单的沉积物再悬浮发生装置,并分别利用不同粒径大小的沙粒作为均质沉积物,同时利用500μg·cm-3的溶解性罗丹明B作为示踪剂,观察在紊流扰动条件下物质在不同的均匀沉积介质中的迁移情况.结果表明,在粒径不同的各类沉积介质中,由于不同颗粒的孔隙度、渗透率不同,在各沉积介质中形成的孔隙水压力差产生了孔隙水对流现象,从而导致了物质在多孔介质中发生垂向或水平迁移,并且其平均迁移速度受到染色剂的埋深和多孔介质的粒径大小的影响.而在均匀的沉积层中,200 r·min-1的扰动主要影响各沉积介质中物质的垂向迁移,并且当适当增加介质的粒径时,这种垂向对流迁移现象相对增强.  相似文献   
167.
随着MBR反应器在国内污水处理行业中的不断应用,其重要性进一步得到了业界的认可。但是,如何消减运行过程中的膜污染问题,成为制约MBR推广和应用的重要因素。文章通过实验,将旋转接头应用在MBR反应器的改良中,重点研究通过旋转接头实现膜组件的旋转运行模式对膜污染的抑制效果。  相似文献   
168.
神农架大九湖泥炭湿地水汽通量特征及生态意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用涡度相关法对神农架大九湖泥炭湿地生态系统2015年8月至2016年7月的水汽通量进行观测,研究了大九湖湿地水汽通量的变化规律及其主要环境影响因子。结果表明:大九湖湿地水汽通量具有明显的日变化和季节变化,均呈单峰曲线,即在月尺度上,日变化范围为-0.63(5月份)~6.95(7月份)mmol/(s·m~2),白天变化幅度较大,夜间基本维持在0左右,在季节尺度上,夏季日变化最为明显,冬季最弱,生态系统整体表现为水汽源;大九湖湿地全年蒸散量(1 133.88mm)占降雨量(2 096.97mm)的54.07%,表明降雨量能满足目前生态系统的需求;大九湖湿地水汽通量主要受净辐射(Rn)和饱和水汽压差(VPD)的共同影响,即湿地春、夏、秋、冬四季水汽通量与Rn两者拟合的R~2值分别为0.682 3、0.753 4、0.638 4、0.284 7,均优于其他研究区域,可能与泥炭湿地常年积水以及亚高山地区辐射较强有关;大九湖湿地植物主要生长季内(6~9月份)水汽通量与VPD的相关性分析显示,在泥炭藓生长季初期和末期(6、7、9月份),其叶片易受到水分胁迫,水汽通量随VPD先增加后减小,而在泥炭藓生长季中期(8月份),其发育成熟,水汽通量随VPD的增加而增大,两者的拟合效果也达到最佳(R~2=0.408 4)。该研究结果可为该区域水热评估及气候预测提供基础数据。  相似文献   
169.
分析了脉冲袋式除尘器阻力的构成及分布,提出了降低袋式除尘器阻力的途径和要点,并阐述了袋式除尘器节能的根本措施。  相似文献   
170.
膜生物反应器处理工业废水中膜污染及膜过滤特性研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
采用膜生物反应器(MBR)中试试验装置处理制革、印染工业园区混合废水,考察了悬浮污泥浓度(MLSS)、溶解性微生物产物(SMP)和松散型胞外聚合物(EPS)表征总量、胶体粒子等因素对膜污染发生的影响程度.结果表明,试验装置启动后的120 d内,发生轻度膜污染现象,过滤膜阻力R20从1.5×1012m-1增加至1.8×1012m-1.MBR池内胶体粒子浓度与膜过滤阻力变化呈现明显的线性相关,而MLSS、SMP和EPS表征总量等因素的变化与膜过滤阻力的变化不存在相关性.分析认为胶体粒子是引起该试验装置发生膜污染现象的主要因素,其成因可能是胶体粒子通过附着在膜表面,沉积堵塞膜孔,从而造成膜污染.  相似文献   
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