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661.
662.
以供气式低压射流曝气器为研究对象,运用流体力学分析(CFD)软件对其建立三维模型,用Fluent软件模拟分析其结构参数(一级喷嘴直径、二级喷嘴直径、混合室长径比)对混合室内湍流混合效果的影响。正交试验结果表明,对两相湍流混合效果的影响因素为:一级喷嘴直径混合室长径比二级喷嘴直径,最佳湍流混合效果的结构参数是一级喷嘴直径14mm、二级喷嘴直径46mm、混合室长径比4,结构优化后,混合室内气液两相的分布更均匀,混合效果更优。  相似文献   
663.
万元产值废水量灰色预报新模式的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于灰色线性幂函数曲线GIM(1)模型,研究开发出一个由幂函数与常数项组成的新的灰色模型(简称GPM(1))。研究结果表明,GPM(1)模型对于描述如万元产值废水量这类不可能无限增长或无限降低并具有某一饱和趋势的平稳系统的动态规律,是十分合适的。本文以实例说明了GPM(1)模型的建立方法。  相似文献   
664.
通过海洋纤毛虫扇形游仆虫Euplotesvannus对水产养殖中常用药物高锰酸钾、福尔马林及鲁哥氏液的急性毒性实验 ,以几率单位法获得游仆虫对福尔马林及鲁哥氏液的 2h 12h的半致死浓度 (LC50 值 ) ,对前者的LC50 ,2h值为 85 .0 1× 10 -6,LC50 ,12h为 6 1.5 7× 10 -6;对于后者的LC50 ,2h为 90 .2 3× 10 -6,LC50 ,12h为 75 .36× 10 -6.在此基础上对 3种药物的作用效果及杀灭浓度进行了比较 ,结果表明 ,扇形游仆虫对福尔马林的耐受力明显小于鲁哥氏液 ,同时显示 ,高锰酸钾是在养殖动物耐受阈内可迅速杀灭纤毛虫的理想药物 .图 2表 5参 11  相似文献   
665.
采用酶联免疫吸附实验(ELISA)和荧光定量PCR的方法检测壳聚糖碘液对血清HBsAg和HBV DNA的破坏作用。实验结果表明1.56250 g/L和0.78125 g/L的壳聚糖碘液分别作用5 m in和10 m in能完全破坏HBsAg的抗原性;6.25000 g/L和3.12500 g/L的壳聚糖碘液分别作用5 m in和15 m in能较好地破坏血清中的HBV DNA。提示壳聚糖碘液具有体外灭活乙型肝炎病毒作用。  相似文献   
666.
吴顺年  苑会梅 《环境化学》1994,13(4):346-353
本文利用紫外分光光度法测定了多种取代芳烃在有机溶剂与水组成的共溶剂体系中的溶解度。实验结果表明:溶质溶解度的对数与有机溶剂的体积分数呈良好的线性关系;利用对数线性模型,以及UNIFAC基团贡献法对溶质的溶解度进行了估算,发现估算值与测定值吻合得较好。  相似文献   
667.
近日,武汉市现代工业技术研究院研究成功一种利用废旧木材与农作物秸杆、稻壳、花生壳与废旧塑料如PVC、PE、PP等生产环保型托盘、支撑架、垫板和包装面板等多种包装材料产品的新技术。该技术已通过了湖北省科学技术厅鉴定,专家认为此项技术已达到国际水平。用这种新工艺生产的新型包装材料综合成本低,使用寿命比一般木质包装材料高5倍以上,并具有硬度高、装饰性好、防虫蛀、防腐防潮、抗静电、阻燃等优点。我国每年出口产品不断增长,出品货物离港前需经高温消毒,传统木质包装材料存在成本高及处理时间长等缺点。此次推出的新技术对于替…  相似文献   
668.
受江苏省科学技术厅委托,徐州市科学技术局于2007年7月7日在徐州主持召开了由徐州国贸稀贵金属综合利用研究所(原国内贸易部物资再生利用研究所)承担的江苏省科研院所技术开发专项资金项目《废家用电器回收利用技术研究及工程化应用》评审验收会。由清华大学、南京大学、上海第二工业大学、  相似文献   
669.
乳状液膜法萃取锌的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陆岗  李盘生 《环境工程》1993,11(3):41-44,25
报道了一种新的液膜配方,载体用量只有5%,且一次处理能使500×10~(-6)以下的含锌废水降至5×10~(-6)以下,使其达到国家排放标准。讨论了锌在液膜中的迁移机理,实验研究了各种因素如内外相酸度、温度、外相起始锌离子浓度以及各种操作条件对锌离子萃取的影响,获得了最佳的操作条件,液膜经多次反复使用后,分离效果不减。  相似文献   
670.
杨敏  豆小敏  张昱 《环境科学学报》2006,26(10):1581-1585
固液界面吸附是环境水化学及水处理技术研究中的一项重要内容.本文阐述了目前固液界面吸附研究方面取得的主要进展,对吸附剂表面性质、吸附络合物形态、表面反应描述中使用的一些重要实验技术、理论计算方法和模型模拟手段进行了系统的介绍,并展望了固液界面吸附研究的发展趋势.表面表征技术、理论计算及表面络合模型的发展、应用和结合有力地促进了人们对各种固液界面体系吸附机制的深入理解,对于阐明污染物在水环境中迁移转化规律,及开发新型吸附剂有着重要的科学意义.  相似文献   
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