全文获取类型
收费全文 | 550篇 |
免费 | 94篇 |
国内免费 | 132篇 |
专业分类
安全科学 | 194篇 |
废物处理 | 13篇 |
环保管理 | 44篇 |
综合类 | 328篇 |
基础理论 | 47篇 |
环境理论 | 3篇 |
污染及防治 | 74篇 |
评价与监测 | 27篇 |
社会与环境 | 21篇 |
灾害及防治 | 25篇 |
出版年
2024年 | 2篇 |
2023年 | 11篇 |
2022年 | 31篇 |
2021年 | 24篇 |
2020年 | 22篇 |
2019年 | 26篇 |
2018年 | 26篇 |
2017年 | 28篇 |
2016年 | 35篇 |
2015年 | 40篇 |
2014年 | 22篇 |
2013年 | 53篇 |
2012年 | 44篇 |
2011年 | 38篇 |
2010年 | 29篇 |
2009年 | 32篇 |
2008年 | 33篇 |
2007年 | 39篇 |
2006年 | 39篇 |
2005年 | 30篇 |
2004年 | 18篇 |
2003年 | 22篇 |
2002年 | 11篇 |
2001年 | 20篇 |
2000年 | 17篇 |
1999年 | 15篇 |
1998年 | 16篇 |
1997年 | 21篇 |
1996年 | 4篇 |
1995年 | 7篇 |
1994年 | 1篇 |
1993年 | 2篇 |
1992年 | 5篇 |
1991年 | 5篇 |
1990年 | 2篇 |
1989年 | 2篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1979年 | 2篇 |
排序方式: 共有776条查询结果,搜索用时 470 毫秒
731.
为了增加煤层透气性、提高瓦斯抽采效率,选取七台河矿区进行液态CO2爆破煤层增透工业试验。研究液态CO2爆破过程中主管内高压气体P-T曲线,考察不同地应力下的液态CO2爆破有效影响半径和煤层透气性系数,监测爆破前后瓦斯抽采参数。试验结果表明:采用压缩气体与水蒸气容器爆破方法计算液态CO2爆破的当量为180 gTNT;爆破后瓦斯抽采浓度提高3.16倍,瓦斯抽采混合流量提高1.71倍;煤层液态CO2爆破有效影响半径随地应力的增加近线性减小,随爆破压力的增加非线性增加,确定液态CO2爆破时最佳爆破压力范围160~280 MPa;爆破前后对比,煤层透气性系数提升17.49~22.76倍。井下煤层液态CO2爆破技术的实施,有助于降低爆破成本、提高增透效果和瓦斯抽采利用率。 相似文献
732.
气体流动可分为连续流、滑流、过渡流、自由分子流,为研究不同流动机制下的煤层瓦斯流动规律,在充分考虑了不同扩散机制和滑移边界条件后,建立了适用于不同流动机制的煤层瓦斯流动方程,深入分析了视渗透率和达西渗透率的比值随Knudsen数的变化关系。研究结果表明:所提出的煤层瓦斯流动方程能准确描述包括达西流、滑流、自由分子流、过渡流在内的气体流动行为。瓦斯气体在煤层孔隙、裂隙中流动过程中浓度扩散和粘性流同时存在,当Kn<0.01时,粘性流起主导作用,瓦斯流动满足渗流方程;当Kn>10时,浓度扩散起主导作用,瓦斯流动符合扩散方程;在Kn的其他范围内,煤层孔隙裂隙中瓦斯流动以滑流、过渡流为主,在对之进行评价时应同时考虑扩散项和渗流项。研究结果可为揭示煤层瓦斯流动机理、提高煤层瓦斯抽采率和煤层气的产量预测准确度提供新方法和新途径。 相似文献
733.
为有效提高生活垃圾填埋场渗沥液的C/N,增加渗沥液的可生化性,应用粉煤灰吸附处理实际渗沥液中的氨氮,分别研究投加量,温度,pH值对吸附效果的影响,并在最佳吸附条件下对吸附过程进行动力学分析.结果表明,反应180min时,吸附达到平衡,氨氮去除率达到63.44%,单位吸附量为8.7428mg/g,可有效地调节渗沥液的营养比例,有利于生物处理作用;动力学数据拟合吸附过程符合伪二级动力学方程;动边界模型推算表明,液膜扩散为吸附过程的速度控制步骤;采用Dünwald-Wagner公式,估算有效扩散系数(Dc)为3.058×10-9cm2/s. 相似文献
734.
735.
CFD方法对突发性化学事故中危险物质泄漏范围的确定 总被引:1,自引:0,他引:1
简要分析了目前国内主要用于预测易燃易爆(有毒)物质发生泄漏事故后浓度扩散范围的计算方法。并介绍了国际上比较成熟的计算流体力学相关软件的数学模型及特点和边界条件的设置。针对液氨发生泄漏后氨气在一定大气环境条件下扩散的过程和特征,建立了相应的数学模型并设置了边界条件,通过数值计算得到氨气在水平方向风速环境下在三维空间内浓度分布规律。通过分析氨气扩散后爆炸浓度下限范围,探讨了如何设置警戒区的方法。最后分析了将计算流体力学方法应用于确定易燃易爆(有毒)物质泄漏后浓度范围的前景与不足。 相似文献
736.
本文定性分析了连续排放污染物于均匀平直河流中的扩散过程,并对其划分出三个混合阶段,分别给出相应的水质模式,并重点描述了横向混合阶段所预测的主要内容,并根据预测断面所处的混合阶段,提出水质模式的选择方法。 相似文献
737.
《Journal of Manufacturing Processes》2014,16(3):379-390
Creepage, a typical phenomenon in the hemming process, can be defined as undesired roll-in of the panel at the bending line. Creepage also reduces the final panel width and makes the hemming radius larger. In this study, experimental observations are reported, and a finite element model, based on the LS-DYNA® two dimensional plane strain solid formulation, is utilized to study the mechanics of how the hem flange bends and folds during the hemming process. A novel hemming process incorporating a counteraction force is proposed in order to prevent the creepage phenomenon during the hemming process. An experimental hemming tool was designed according to this concept, and optimization of the tooling geometry was carried out utilizing the finite element model. An experimental study was conducted to confirm that the new hemming process can prevent creep be employed to help retain a sharp radius during flanging operation. 相似文献
738.
利用油藏封存CO_2是缓解温室效应的重要途径,CO_2扩散逃逸在整个封存体内广泛存在,因此有必要研究扩散逃逸对封存效果的破坏强度。通过理论分析,建立了能够描述油藏封存CO_2后扩散逃逸行为的物理模型和数学模型。结果表明:示范区在1万年累计逃逸量为0.178×104t,1万年累计逃逸量和封存量比值为0.067%,需要1470万年CO_2才能全部逃逸,扩散逃逸对封存破坏甚微。研究结果为CO_2封存效果评价提供了新指标,也为盆地级封存体扩散逃逸量计算提供了方法。 相似文献
739.
石化企业是国民经济的支柱,亦是重大的污染排放源,其中大气污染以VOCs为主,而石化罐区是石化企业最常用的生产装置,研究石化罐区VOCs的核算具有重要的意义。同时,遥感傅里叶变换红外光谱技术以独特的优势,被广泛地应用于大气环境监测中,国内外一些研究学者试图将遥感傅里叶红外光谱技术与VOCs源强反演技术相结合,开发一条VOCs源强核算的新路。基于我国石化罐区的实际情况,提出了一种以遥感傅里叶变换红外光谱技术为监测手段,以石化罐区VOCs源强反演技术-扩散模式反推法为理论基础的石化罐区无组织排放VOCs源强反演的新方法,并介绍了其相关的研究理论、研究方法、研究进展,以及目前所存在的问题,为VOCs源强反演提供了一种新思路。 相似文献
740.
北京地区近35年大气污染扩散条件变化 总被引:7,自引:2,他引:5
本文使用NCEP(National Center for Environmental Prediction)再分析月平均数据(2.5°×2.5°)、1980~2015年北京地区(54511站点)的探空数据及温、压、湿、风、降水数据,分析了近35年来北京地区大气污染扩散条件的变化.主要结论有:1980~2015年,大气不断增温,1990年以后逆温明显,大气较为稳定,冷空气到达北京上空后对下层的影响减弱,3级以上偏北风频率减少,近地层辐合.同时,2000年以后中高层下沉运动位置不断下压,低层上升运动加强,低层上升运动被限制在边界层以内,这样会导致垂直扩散条件转差.1980~1989年大气容量指数较为稳定,1990~1999年大气容量指数出现波动,而2000~2015年大气容量指数呈现明显减小的趋势.总体来看,近35年大气自身的容纳能力呈现一个平缓的下降趋势.1980~1989年春季和冬季大气容量指数较大,1990~1999年春季和夏季大气容量指数较大,但是2000年以后,无论哪个季节,大气自身的容纳能力都是在减弱的,季节性差异变小.边界层高度在这30多年来都是春季和夏季较高,秋季和冬季明显降低. 相似文献