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991.
992.
实践教学是大学培养的重要环节,有利于培养学生的创新能力和应用能力,为培养符合社会发展需求的综合素质高的工科专业人才,基于"三重一高"的思想,构建工科专业"三位一体"的实践教学体系,包括基于系统化的基础实践教学、基于工程化的专业技能实训教学和基于综合化的专业素质培育教学三个方面,并将其思想应用于安全工程专业实践教学建设。 相似文献
993.
为了探究高水位工况下经三维连续阻滑键加固后的滑坡应力应变和稳定性特征,以及阻滑键各部位的受力情况,以奉节县猴子石滑坡为研究对象,利用有限差分法计算程序FLAC3D软件提供的强度折减法,分别研究在145 m和175 m水位下滑体的最大剪应变增量变化趋势、位移、滑坡安全系数和阻滑键受力变形特征,从而探讨连续阻滑键在高水位库区滑坡中的加固效果。结果显示FLAC3D数值分析能够准确地反映各级水位下连续阻滑键对滑坡的加固作用。研究表明:阻滑键能够显著增强滑体、滑带与滑床的链接,形成变形协调体,限制滑体剪切滑移变形,并且能够控制不均匀变形,减小塑性区范围,限制潜在滑动面发展,提高滑坡安全系数;通过三维数值分析能避免二维剖面计算未考虑横梁作用的局限性,更贴切滑坡治理工程实际。 相似文献
994.
为推进《重点区域大气污染防治“十四五”规划》实施,更有效地治理新疆NO2污染。基于高光谱遥感技术,并结合地面监测技术,对新疆河谷型绿洲城市进行NO2污染物时空变化研究。结果表明:NO2污染特征整体表现为“十二五”期间>“十一五”期间>“十三五”期间;秋季“十一五”期间减少幅度最大(-11.45%);冬季在“十二五”期间减少幅度最大(-9.74%)。近15年来,北疆的NO2污染重心在乌鲁木齐东南部郊区与昌吉州西南部交界处甘泉堡工业园附近,南疆所研究区域污染主要出现在阿克苏市附近。新疆的NO2污染均由本地源与气团传输共同影响。北疆潜在源区主要分布在新疆中部,主要途径乌昌石等地区。天山南坡潜在源区主要分布在新疆南部,主要途径库尔勒与阿克苏地区。新冠疫情期间控制人为污染源排放对大气污染治理有明显影响。本研究可为新疆大气污染防治提供数据参考。 相似文献
995.
以仪陇马鞍镇南海村土地整理项目区为例,以土地整理前后1:2000实地调绘结果数据为基本数据源,采用景观格局指数分析其景观格局变化,探讨土地整理对景观变化的影响.结果表明,坡(地)改梯(田)后耕地中田块斑块数量和斑块密度增加,平均斑块面积和最大斑块指数减小,景观破碎度增加;耕地类中的旱地、农村宅基地及林地斑块数量和斑块密度降低,平均斑块面积和最大斑块指数增大,景观破碎度降低,景观形状较整理前变得规则;景观多样性指数和景观丰度指数降低,景观类型有所减少. 相似文献
996.
997.
文章主要探索pH≤7.0时,pH7.0时,气井产出水整体设计工艺流程,确保气井产出水满足GB 8978—1996《污水综合排放标准》、SY/T 6596—2004《气田水回注方法》和GB 5044—2005《农田灌溉水标准》推荐水质指标的标准。该项目实施后,可减少高含盐、高含硫采气废水对环境的污染,废水减注量80%以上,形成高含硫天然气井废水撬装深度处理成套技术,解决偏远单井产出水的排放问题,缓解回注压力,实现就地处理。该项目的推广应用,将在油气田产生显著的环保效益。 相似文献
998.
999.
多氯联苯污染土壤的豆科-禾本科植物田间修复效应 总被引:5,自引:1,他引:5
选择豆科植物紫花苜蓿、禾本科植物黑麦草和高羊茅作为供试植物,初步探讨了这3种植物在单作和间作条件下对多氯联苯污染土壤的田间修复效应.结果表明,经过270 d的田间原位修复后,所有种植植物的处理中土壤多氯联苯的去除率均高于对照组,其中紫花苜蓿单作处理土壤中多氯联苯的去除率最高,达到59.6%.土壤多氯联苯同系物分析结果表明,所有种植植物的处理都降低了土壤中二氯联苯的比例.3种植物中紫花苜蓿的生物量最大,其根部积累的多氯联苯含量最高可达355.1μg/kg,显著高于黑麦草和高羊茅根中的含量.各处理对土壤中多氯联苯的提取修复效率依次为:紫花苜蓿单作紫花苜蓿-黑麦草-高羊茅间作紫花苜蓿-黑麦草间作黑麦草单作紫花苜蓿-高羊茅间作高羊茅单作.豆科植物紫花苜蓿是多氯联苯污染土壤田间原位修复的理想材料. 相似文献
1000.
亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮工艺研究 总被引:6,自引:0,他引:6
开发出了针对低C/N比高氨氮废水处理的亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮新工艺,并对新工艺进行了系统的研究.试验结果表明,新工艺能取得较好的脱氮效果,在溶解氧为0.5~1.2mg·L-1,pH值为7.5~8.2,温度为17~30℃,进水氨氮浓度不高于1000 mg·L-1,C/N比不高于0.5,HRT不高于32h条件下,亚硝化/电化学反硝化工艺装置运行稳定,亚硝化段膜生物反应器(MBR)出水的氨氮去除率和亚硝氮生成率均能稳定在50%左右,MBR出水中的剩余氨氮和生成的亚硝氮经电化学生物反硝化段(硫碳混合反应器)处理后,最终出水总氮去除率超过95%;出水中的SO2-4浓度不高于1280 mg·L-1.新工艺最高氨氮负荷为1.11kg·m-3·d-1. 相似文献