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581.
黄定方 《特种设备安全技术》2007,(4):10-11
锅炉燃烧不稳或启、停炉过程中备用的油枪不能正常投入,引起锅炉灭火或拖延机组的启、停时间,通过分析近几年来油枪不能正常投入使用的原因,采用相应的对策,提高了锅炉油枪的备用率。 相似文献
582.
二次过街路口行人违反交通法规规律的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解在不同类型二次过街路口行人违反交通法规闯红灯的违法率,找出二次过街路口不同参数对行人违法率的影响,从而找出降低路口行人违法率的对策,保障路口行人交通安全和人车流畅通,本文选取上海市5种类型的二次过街路口调查行人在路口的违法率.通过分析调查数据,行人在路口一次穿越车道数为2~7,两次穿越车道总数为6~12,违法率随车道数的增加而降低.在红灯等待时间90 s之内,行人违法率随等待时间的升高呈一定的下降趋势.红灯等待时间在90~150 s之间,行人违法率没有确定的规律.安全岛、引导护栏、中继信号灯等设施具有明显降低行人违法率的作用.根据二次过街路口设置安全岛、引导护栏、中继信号灯、车道数以及是否从路边穿越5个影响因素的安全评价系数之和建立综合安全评价系数,得到行人在二次过街路口违法率随综合安全评价系数的增大而降低.研究表明,完善和优化二次过街路口的设施参数可以降低路口行人违法率. 相似文献
583.
584.
两相消化系统产酸相酸化特性模型 总被引:1,自引:0,他引:1
通过物料衡算建立产酸相的酸化特性分段模型 ,并求得本研究两相消化系统处理淀粉配制废水情况下产酸相动力学参数为 :产酸菌产率系数 Y=0 .2 8mg·mg-1,产酸菌衰减系数 kd=0.054h-1,产酸菌最大比增长率μm=3.1 h-1,饱和系数 Ks=1866mg·L-1.讨论了产酸相酸化率对整个系统运行状况的影响 ,表明高酸化率有利于提高系统的处理效率和沼气回收 . 相似文献
585.
586.
先进的烟气脱硫(AFGD)洁净煤技术 总被引:1,自引:0,他引:1
美国NIPSCO巴利电站的AFGD项目采用了一系列独特的新技术。在头3年美国能源部(DOE)的论证测试阶段里,对不同含硫量的煤进行了一系列测试,验证了整个系统具有高的脱硫率和可靠度,并得出了液气比(L/G)、钙硫比(SR)、烟气速率等变量与SO2脱除率及副产品石膏品质的关系。 相似文献
587.
产业部门(不包括综合工程业)的因工伤亡事故度数率为1.72-1.89人/百万小时。其中林业为2.47-9.99人/百万小时,矿为为1.13-2.57人/百万小时,设备安装工程业为0.74-0.93人/百万小时,制造业为1.00-1.19人/百万小时,电、气、热、水供应业为0.43-0.69人/百万小时,运输与通信业为3.76-4.54人/百万小时。综合工程业的因工伤亡事故度数率为1.11-2.25人/百万小时。1995-1999年上述各业因工伤亡事故历年的度数率现表1。 相似文献
588.
采用4种平板型纳滤膜对洁霉素废水进行了实验研究.以膜通量(J)、CODCr截留率(R1)、洁霉素截留率(R2)以及R2J作为膜性能评价指标.实验结果表明,4种膜的适宜操作压力为2.0~3.0MPa,适宜操作流量为8~12L/min.DLNF-1膜和NTR-7250膜的通量较高,达到50L/(m2h);MPF-44膜抗冲击负荷的能力较高;DLNF-1膜和MPF-44膜对废水中SO42-的截留效果最好,达到98%以上;4种膜对洁霉素的截留率均能达到80%以上. 相似文献
589.
双孢菇培养基废料对绿豆生长及AM真菌侵染的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
通过盆栽试验,研究添加不同比例双孢菇(Agaricus bisporus)培养基废料(菇渣)对绿豆(Vigna radiate)生长及其根系受AM真菌侵染的影响.结果发现,在接种AM菌剂条件下,添加菇渣在基质中所占质量分数为5%~50%时,不同程度地提高了AM真菌对绿豆根系的侵染率,促进了植株生长与绿豆经济产量的提高,AM真菌侵染率在35 d左右达到高峰.添加20%菇渣的处理效果最佳,60 d收获时比对照植株高58%,生物量增加128%,豆荚干重增加598%,绿豆干重增加577%,经济产量(绿豆干重)与35 d时AM真菌对绿豆根系的侵染率呈显著线性回归关系(P<0.05).这说明添加20%左右的菇渣最有利于促进AM真菌对绿豆根系的侵染以及绿豆植株的营养生长和生殖生长.在最适菇渣比例(20%)条件下接种AM菌剂,基质灭菌(包括土壤与菇渣)处理的AM真菌侵染率与非灭菌对照没有显著差异,表明双孢菇培养基废料可以应用于AM菌剂的扩繁. 相似文献
590.
微氧水解酸化工艺处理高浓度抗生素废水 总被引:10,自引:1,他引:9
试验研究了高浓度难生物降解抗生素废水微氧水解酸化效果.结果表明,微氧环境提高了兼性水解酸化菌的生理代谢功能,曝气搅拌改善了水力条件,在最短HRT为10h ,最大OLR为20kg/(m3·d)条件下,酸化率为58.64%,出水VFA为4825mg/L ,极大地改善了废水的生物降解性能,BOD5/COD升高了17%左右,为后续好氧生物处理提供了良好的基质准备.在进水水质波动较大的情况下,出水水质相对稳定,出水COD和SS浓度分别为7000~8000mg/L和150~300mg/L ,COD和SS去除率分别为15%~30%和90%~95%.出水VFA的变化滞后于酸化率的变化,酸化率能更好地表征水解酸化系统的效果.反应器底部的污泥床层是VFA生成的主要反应区,随着OLR的升高,达到稳定VFA浓度的反应器高度逐渐增加.填料区功能主要在于截留出水中的SS.污泥以粒径为0.5~1.0mm之间的小颗粒污泥和絮状污泥为主. 相似文献