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731.
笔者将矿山凿井爆破技术移植到建筑基础孔桩掘进之中,针对孔桩周围环境复杂的特点,总结了孔桩爆破掘进施工中应注意的问题及采取的措施。  相似文献   
732.
目前对于隔离桩是否能有效减小基坑外地下结构的变形问题仍存在争议。为研究隔离桩对基坑开挖引起的土体水平位移的隔断效果,结合二阶段分析方法及地层补偿法,提出了求解基坑开挖后隔离桩外土体位移的三阶段分析方法,并对其合理性进行了验证。结果表明:基于该方法的计算,不同基坑开挖深度和不同围护墙变形模式下,隔离桩的存在可减小坑外地坪下一定深度范围内的土体水平位移,但可能增大深层土体水平位移;隔离桩刚度越大,对土体上部水平向位移的隔离效果越好,但同时深层土层位移增大的情况也越明显;合理的隔离桩桩顶埋深可一定程度减小隔离桩对深层土体的牵引作用。为保护基坑外的地下结构而设置隔离桩时,应根据模拟计算结果、工程实际情况及当地经验综合分析其可行性。  相似文献   
733.
采用新型固定化载体大孔吸附树脂X-5固定化微生物强化SBR处理对甲苯胺模拟废水,与对照组相比,通过投加大孔吸附树脂X-5固定化微生物可以有效提高反应器的处理效率.在进水TOC浓度为434.8 mg/L,对甲苯胺浓度为326.9 mg/L的条件下,强化组可在100 min左右将TOC和对甲苯胺基本去除完全,去除率在99%以上.对照组则需要300min才能达到相近的去除效果.强化组对氨氮同样具有较好的硝化效果,出水氨氮浓度在10 mg/L以下.  相似文献   
734.
矿灯俗称矿工的眼睛,是矿工井下作业必不可少的工具,它不仅直接影响到矿井正常生产工艺流程的进行,而且关系到矿工生命财产的安全,历来为矿井安全管理的重要关口。特别是高沼气矿井,矿灯的安全使用尤为重要。下面就笔者在工作中常见的几个问题提出自己的看法,供参考。一、矿灯的失爆矿灯的失爆问题表现在两个方面:1.灯头自动断电装置性能达不到要求。此问题的主要根源在于矿灯的日常维护与保养,一般表现为灯泡导电联片无力弹回,少数矿灯中心构件偏离,这种情况一旦发生在井下高沼气或粉尘浓度超限的作业场所,则可因电火花引爆沼气或粉尘,造…  相似文献   
735.
雷兆祖 《环境保护》1993,(1):32-35,27
本文根据笔者多年的实际监测工作,谈一些体会,重点从理论上阐明管道中气流流动状态的一般规律和布置测孔位置、测点的理论根据,进而说明烟尘、烟气监测工作中测点位置的具体计算,以便全面掌握布置测孔和测点的规律,使得测量数据更加准确、可靠。  相似文献   
736.
737.
含重金属的硫酸废水的治理   总被引:4,自引:0,他引:4  
宋显洪  周志鹤 《化工环保》1999,19(5):284-287
介绍了“石灰中和-精密微孔过滤”技术治理含重金属的硫酸废水的工艺流程和处理效果,着重介绍了高分子精密微孔过滤技术的特点,操作方法和运行数据。  相似文献   
738.
桩东凹陷是济阳坳陷的一个次级构造单元 ,位于渤海浅水海域。其西洼以生油层系多、主力生油层埋藏深、勘探潜力大而受到众多地质学家的重视。本文通过对桩东凹陷西洼详细的分析研究 ,结合盆地模拟结果 ,弄清了该区资源潜力及资源分布规律 ,指出了有利的成藏条件和有利勘探方向。  相似文献   
739.
以锯末为原材料,采用磷酸水热预处理后活化的工艺制备高介孔率活性炭,以比表面积和孔容为评价标准,通过单因素实验探究了酸料比、活化温度、活化时间对活性炭比表面积及总孔容的影响规律,验证了该工艺的可行性.最优条件下所制备的活性炭比表面积为2579 m~2·g~(-1),介孔率达到96.6%,充分说明磷酸水热预处理工艺能够显著提高活性炭介孔孔容占比.亚甲基蓝(MB)吸附实验数据与Redlich-Peterson模型拟合度较好,样本活性炭对MB的吸附为单分子层吸附,最大单层吸附量为618.35 mg·g~(-1),接近于实验测试值632.79 mg·g~(-1),表明该方法制备的活性炭具有良好的MB吸附性能.  相似文献   
740.
为了进一步研制高效、廉价的Cd2+吸附剂,从介孔硅酸钙(CSH)的制备与优化出发,选择钙硅比(Ca/Si)、表面活性剂种类及其用量为因素,采用正交试验探讨CSH的最优制备条件,并结合扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)、比表面积测试(BET)、X-射线衍射分析(XRD),对CSH的结构形貌、材料性能进行评价.结果表明,各因素对合成材料吸附性能的影响顺序为:表面活性剂种类 > 表面活性剂用量 > Ca/Si;最优制备条件为:Ca/Si=1:1,以聚乙二醇(PEG)为表面活性剂,表面活性剂添加量为2%;表面活性剂的添加能显著提高材料的吸附性能,最优条件下制备的介孔硅酸钙对Cd2+的饱和吸附容量高达687.71 mg·g-1,吸附等温线符合Langmiur模型;合成的水化硅酸钙为介孔结构,为狭缝孔,呈纳米花状,比表面积为333.47 m2·g-1,BJH孔径为10.9 nm,孔隙度为2.199 cm3·g-1;巨大的比表面积、高孔隙度、表面丰富的活性—OH及材料富含可交换态Ca2+,以及能与Cd2+发生吸附沉淀、表面络合和离子交换,致使其具有优异的吸附性能,有望为Cd2+污染水体治理和土壤修复提供潜在优势新材料.  相似文献   
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