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121.
五林露天矿场处于高寒冻融环境,地质条件复杂.文章通过冻融机理及边坡稳定性理论研究,利用直剪试验获得力学参数,结合数值模拟,从冻结厚度、融化厚度、含水率、冻融循环次数四个方面对目标矿区边坡稳定性进行分析.分析发现该矿区边坡稳定性较好,坡体滑塌风险较小,实验发现含水量和循环次数对边坡稳定性影响较大,三次冻融循环以后,含水量为主要影响因素.在此基础上提出铺设排水管道,使用土工格栅防护,雷达监测等相关防护措施.  相似文献   
122.
通过改变不同的实验条件,研究从蓝藻中提取藻蓝蛋白的最佳条件,以实现蓝藻的资源化利用。以宣城水体的新鲜秋季蓝藻水华为研究对象,利用液氮和50℃恒温水浴,通过反复冻融法提取藻蓝蛋白。以光谱吸收特征和浓度值为评价指标,研究和比较了不同冻融介质(磷酸盐缓冲液和乙醇溶液)和不同稀释比例(0.4,0.5,0.67,1)对藻蓝蛋白的提取效果的影响。结果表明:以0.1mol/l磷酸盐缓冲液作提取剂的藻蓝蛋白提取效果比100%乙醇好;稀释比例对藻蓝蛋白的提取效果的影响与提取介质有关。  相似文献   
123.
绥中36-1油田气驱替项目的实施是继渤海湾旅大10-1油田/渤中34-1油田之后的又一次天然气回注项目,但本次的回注是以提高原油采收率为目的,探索水气交替驱的方法,从而也达到了减排的目的.新技术的实施过程中必然带来各种风险,所以应通过系统工程的方法对其影响进行分析,从因素辩识与因素评价出发尽可能的降低风险.  相似文献   
124.
江汉油田老二站采出水经典处理后回注,出水悬浮物、Fe2+和细菌均超标严重,水质达标率低.通过工艺调整,工艺前段利用SRB的除铁作用大幅度降低Fe2+含量;絮凝沉降阶段依据Fenton反应原理,借助H2O2的氧化除铁与杀菌作用,提高絮凝沉降效率,降低悬浮物含量;工艺末段选用多种杀菌剂交替杀菌.结果表明,工艺调整后以100 mg/L的H2O2代替原絮凝剂,间歇添加100 mg/L的杀菌剂Ⅱ,出水含铁1.5 mg/L、悬浮物3.0 mg/L、SRB 10个/mL,老二站水质达到注水水质标准要求,水质达标率达80%.  相似文献   
125.
126.
针对湖北宜昌市某垃圾填埋场早期垃圾渗滤液中高浓度的有机物、氨氮及磷,采用传统连续曝气搅拌与交替间歇曝气搅拌2种运行模式来考察SBR系统对有机物和氮磷的去除效果及运行中p H值变化情况。试验结果表明:当进水COD为11 029~18 799 mg/L时,连续运行与交替间歇运行方式的出水COD平均浓度分别为1 965、1 663 mg/L,平均COD去除率分别为81%、85%;进水TN为310~473 mg/L时,间歇方式出水TN平均浓度为47 mg/L,连续方式为60 mg/L,间歇方式对氮的深度去除效果更佳;进水TP为5.9~9.6mg/L时,间歇方式出水TP稳定在3 mg/L以下,连续运行TP平均去除率达70.48%,但波动范围大;当进水p H为7.9时,运行一个周期,间歇方式最终出水p H为7.26,连续方式为7.20,间歇方式波幅小。  相似文献   
127.
利用改进折流式生物反应器,研究了好氧渐变厌氧交替工艺对洗浴废水中氮、磷和有机污染物的去除效果。结果表明:洗浴废水中COD和BOD值分别从98.0-190.6mg/L和68.3-81.7mg/L下降到6-10mg/L和1-2mg/L,含氮化合物和含磷化合物的浓度则分别从13.5—25.2mg/L和9.9—13.5mg/L下降到1mg/L和0.5mg/L。在运行过程中,不需要添加甲醇,利用洗浴废水自身的有机物就能达到很好的脱氮、除磷和降解COD与BOD的效果,而且该工艺的动力消耗仅为传统活性污泥法的三分之一。  相似文献   
128.
基于对不同极性荷电时多段冲击式静电除尘器的模型实验研究,发现双极交替荷电时该种除尘器比任何单极荷电具有更高的除尘效率。  相似文献   
129.
渠式生化反应器处理城市污水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用渠式生化反应器、交替好氧缺氧工艺处理城市污水 ,当水力停留时间为 1 0 h,空气阀开闭周期为 3 0 / 3 0 min时 ,COD的去除率达 86.8% ,T-N的去除率达 63 .6%。在相同的反应条件下 ,流速对处理效果的影响不大。试验结果表明利用污水渠处理城市污水在技术上是可行的。  相似文献   
130.
冻融对土-水系统中亚硝酸盐积累的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
利用不同类型土壤-水系统,加入一定量的KNO3溶液,进行温度和冻融对脱氮作用的影响以及亚硝酸盐积累规律的研究。培育实验结果表明,低温下,尤其是冻融条件下亚硝酸盐积累,是由于冻融加强有机质的分解及矿化作用所引起。将此结果用来解释克山病环境地球化学病因:急性克山病往往发生在冬春季节,这可能与冻融条件下水体中大量积累亚硝酸盐有关。  相似文献   
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