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181.
本文总结了影响有机化合物沸点的主要因素, 详细地概括了沸点与有机物质结构的关系.尤其是在此基础上找到一种估算沸点的方法,并给出了估算式:Tb=Km·e(W/M). 利用该式,可以更准确地计算出许多有机物质的沸点. 相似文献
182.
活性污泥系统原生动物多样性动态及其与运转效能的关系 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了保定鲁岗污水处理厂活性污泥系统原生动物多样性动态及其与理化参数的关系.结果表明,为附着型纤毛虫的香农-威纳多样性指数最高,平均为2.25.自由游泳型纤毛虫的多样性指数最低,平均为0.27.各类群原生动物多样性指数与理化参数间相关分析的结果表明,匍匐型纤毛虫多样性指数对出水BOD5的指示效果最好,附着型纤毛虫多样性指数高则表明出水P浓度高,肉食型纤毛虫多样性值对出水氨氮及SVI具有较强的指示作用,有壳肉足虫多样性值对SVI的指示效果较好,裸肉足虫多样性值对出水氨氮浓度具有较好的指示作用. 相似文献
183.
184.
合建式完全混合曝气池处理能力评价及改造初探 总被引:1,自引:0,他引:1
根据生物曝气池几年来的运行实践,对其主要设计参数进行复核,为了达到设计处理能力,对生化曝气池的改造提出个人的看法并做初步探讨 相似文献
185.
介绍了一种新的环境试验用相对湿度查算表及其编制目的、编制方法,该查算表用较小的篇幅实现更宽的温度和相对湿度的查算范围(与GB6999鄄86《环境试验用相对湿度查算表》比较)。该查算表中对风速与大气压的修正方法有与其他查算表不同的特点,它对提高相对湿度测量(查算)精度有一定的作用。 相似文献
186.
187.
介绍日排放量为1200m^3的制革废水处理工程实例,文中说灾地阐述了以活性污泥法为主体的生化处理工艺对废水中污染物的去除作用,并确定主要处理设施设计参数。经过一年多的实际运行,运行状况稳定,废水中CODsf去除率为80.8%,SS去除率为89.4%,C1^6+去除率为92.5%,Cu总去除率为96.4%。 相似文献
188.
阐述了污水自动监测和手工监测的方法,指出采用污水自动监测系统的优点,转变了传统环境监测模式,提高工作效率和管理水平,有利于应急和减灾。论述废气监测中空气过剩系数对燃烧效率和污染物的排放的影响。二氧化硫监测数据能反映脱硫设备的运转情况,噪声监测数据能反映机械设备的运行情况。建议提高环保仪器的技术研发能力,降低成本,开发多种形式的数据传转方式,满足环保管理需求。 相似文献
189.
对味精糟机械挤压脱水的作用进行了阐述,对影响挤压机的脱水工艺参数进行了大量试验。结果表明,压缩比、压强、挤压速度和过滤介质是影响脱水效果的主要因素.当压缩比为65% ~70% 、压强为0.21~0.30MPa、速度为(6.5% ~20% )/m in 和过滤介质(金属滤网)为50 目时,脱水效果最好,耗能量小 相似文献
190.
Haile K. Tadesse Daniel N. Moriasi Prasanna H. Gowda Jean L. Steiner Mansour Talebizadeh Amanda M. Nelson Patrick J. Starks Gary Marek 《Journal of the American Water Resources Association》2019,55(4):1009-1023
Accurate estimation of evapotranspiration (ET) is essential to improve water use efficiency of crop production systems managed under different water regimes. The Agricultural Policy/Environmental eXtender (APEX) model was used to simulate ET using four potential ET (ETp) methods. The objectives were to determine sensitive ET parameters in dryland and irrigated cropping systems and compare ET simulation in the two systems using multiple performance criteria. Measured ET and crop yield data from lysimeter fields located in the United States Department of Agriculture‐Agricultural Research Service Bushland, Texas were used for evaluation. The number of sensitive parameters was higher for dryland (11–14) than irrigated cropping systems (6–8). Only four input parameters: soil evaporation plant cover factor, root growth soil strength, maximum rain intercept, and rain intercept coefficient were sensitive in both cropping systems. Overall, it is possible to find a set of robust parameter values to simulate ET accurately in APEX in both cropping systems using any ETp method. However, more computation time is required for dryland than irrigated cropping system due to a relatively larger number of sensitive input parameters. When all inputs are available, the Penman–Monteith method takes the shortest computation time to obtain one model run with robust parameter values in both cropping systems. However, in areas with limited datasets, one can still obtain reasonable ET simulations using either Priestley–Taylor or Hargreaves. Editor's note : This paper is part of the featured series on Optimizing Ogallala Aquifer Water Use to Sustain Food Systems. See the February 2019 issue for the introduction and background to the series. 相似文献