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81.
古代没有仪器对地球环境进行记录,甚至连文字记录都没有,是整个大自然,时间上不间断的、空间上连续的大自然成为记录环境变化的载体:所以深海沉积、极地冰芯和黄土,还有树木、珊瑚、洞穴里的钟乳石都成为地质学家的研究对象,他们称这些为自然的档案和天然的年鉴。地质学家就成为解读这些自然环境印记的人。  相似文献   
82.
采用热解重量分析法研究了废轮胎粉、炼焦煤粉(简称煤粉)及混合样的热解特性。实验结果表明,废轮胎粉的热解出现三个显著的失重峰,煤粉热解仅出现一个显著失重峰。与煤粉热解相比,废轮胎粉热解开始失重温度和失重基本结束的温度相对较低,失重速率较大,且失重量较大。煤粉与废轮胎粉的显著失重存在重叠的温度区间(360~450℃),说明废轮胎粉与煤粉可以进行共热解。随废轮胎粉质量分数增加,共热解物料总失重率增加。废轮胎粉与煤粉共热解存在协同效应,在280~540℃时协同效应抑制共热解挥发分的逸出,导致失重量降低,最大失重速率峰温升高;高于540℃后,协同效应促进共热解反应,使共热解总失重率增大。  相似文献   
83.
介绍凌源钢铁公司烧结厂在52m^2烧结机电除尘器上采用的恒流直流电源的工作原理,技术特点、结构、操作、运行过程中应注意的问题及故障排除。  相似文献   
84.
85.
《化工环保》2006,26(1):37-37
发明涉及一种丙二醇甲醚丙酸酯清洁生产方法,它是以丙二醇甲醚和丙酸为原料,在酸催化剂和共沸脱水剂作用下,直接进行酯化反应而成。  相似文献   
86.
煤与瓦斯突出矿井的瓦斯抽采是国家重点扶持的项目,也是该类矿井可持续发展的重点研究课题之一,本文根据煤矿当前瓦斯抽放技术的现状,针对黄牛岭矿井的生产地质条件,提出了改善瓦斯抽放效果的技术措施,探明了该矿井瓦斯抽放研究的方向。  相似文献   
87.
基于对陆丰A油田恩平组上段储层岩性、岩石成分、岩石结构、岩石粒度、沉积构造、测井相及砂体分布特征的综合分析,认为恩平组上段是较强水动力条件下牵引流沉积的产物,其沉积环境为辫状河三角洲,发育三角洲前缘的水下分流河道、河道侧缘、分流河道间、席状砂、河口坝5种沉积微相。恩平组上段整体上表现为一个海进的过程,早期,海平面低,以发育厚层宽条带状水下分流河道为主;中期,随着海平面上升,波浪改造作用增强,研究区东南部河口坝、席状砂分布增多;晚期,海平面达到最高,分流河道分叉增多,前端河道呈窄条带状,河口坝、席状砂分布连片。沉积微相对储层物性、含油气性的控制作用明显,水下分流河道、河口坝物性最好,是油气聚集的主要相带,下一步井网部署应优先考虑。  相似文献   
88.
<正>1.喜欢香味洗衣粉绝大多数喷香料都是人工合成的,其化学原料中有95%来自煤油,如苯和醛,这些物质可能致癌,还会导致生殖障碍,但更常见的是引起过敏性皮炎。2.用洗衣粉手洗衣服皮肤长时间直接接触碱性洗衣粉后,皮肤表皮的弱酸环境就会遭到破坏,其阻碍细菌滋生的作用也会消失,容易导致皮肤瘙痒,甚至引起过敏性皮炎等症状,或在皮肤上留下色素沉积。所以手洗衣物时,最好用肥皂。3.把洗衣粉当"万用清洁剂"生活中,有不少人把洗衣粉当"万用洁净剂",除了  相似文献   
89.
气溶胶颗粒物在壁面的沉积率系数模型的研究已经成为现代气溶胶动力学研究的重要课题.本文通过实验腔测量和理论分析相结合,对Koivisto等(2012)提出的平均方法模型(AM)中的关键参数(即时间间隔)的选取和对测量数据量的要求两个问题进行研究.选取目前广泛使用的最小二乘法模型(LSM)和Lai和Nazaroff(2000)提出的理论分析模型进行对比.研究发现,AM模型中的时间间隔这一关键参数,应由目前的50矫正为20;AM模型和LSM模型均要求实验测量数据个数等于或者大于10,但是AM模型在小数据量情况下的预测结果更精确.  相似文献   
90.
周英男  闫大海  李丽  丛璟  王宁  彭政  王琪 《环境科学学报》2015,35(11):3769-3774
利用化学试剂PbCl2、ZnCl2来模拟危险废物,研究了烧结机共处置危险废物过程中Pb、Zn的挥发特性.首先选取PbCl2、ZnCl2两种化合物的纯化学试剂分别进行了热重分析实验,然后对掺有一定比例PbCl2、ZnCl2的烧结矿原料进行煅烧,采集分析煅烧烟气和煅烧所得烧结矿中Pb和Zn的总量.实验结果表明,在刚开始煅烧的一段时间内,Pb、Zn两种重金属挥发特性相似,均是随着时间的增加以及温度的升高而挥发率逐渐上升,而当煅烧超过一定时间后,其挥发和固化反应会达到平衡,当煅烧的温度为1200℃时,Pb和Zn的挥发率分别为97.13%和65.04%.运用化学反应动力学理论对Pb、Zn两种重金属在烧结机共处置过程中的挥发规律进行动力学模拟,模拟结果表明,PbCl2中Pb挥发的动力学方程可表示为α=f(T,t)=1-exp[-7.90exp(-5595/T)t];而ZnCl2中的Zn为α=f(T,t)=1-exp[-0.534exp(-3210/T)t].  相似文献   
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