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71.
应用能位测定法和示踪检测技术联合检测了鸡西老二井火区地下漏风状态。通过测试计算相对总压值得出了火区范围内井巷系统与采空区的风流关系,进而定性确定了火区内老二井与胜利井之间存在的可能漏风路径。在此基础上,利用瞬时释放示踪气体法确定了胜利井和老二井间的漏风方向和漏风速度,计算得出了火区下采空区内平均直线漏风风速为0.13m/s,漏风量为776m3/min。研究结果为矿区采取针对性的防灭火措施提供依据,并为同类问题的解决提供参考。  相似文献   
72.
缸内混合气温度和浓度分布,对发动机稳定运行,保障行车安全、避免发生路上人身伤亡或财物损失有重要影响。为了测量发动机缸内混合气的温度和浓度分布,建立了利用单波长激光诱导双示踪剂产生双荧光的测试系统,并拍摄了不同混合气温度、压力和浓度下的荧光图像,获得了不同示踪剂的荧光强度及其比值随温度、压力和浓度的变化关系,并将标定结果用于光学发动机缸内混合气的温度和浓度测量。结果表明,荧光强度及荧光比值均受到环境的压力、温度和混合气浓度的影响。利用PLIF方法得到的片光源穿过的缸内水平截面内的平均温度与用气缸压力计算的同一曲轴转角下的缸内平均温度变化趋势相同,两者之间的差值随着活塞上行而逐步减小。  相似文献   
73.
芬顿试剂氧化对污泥脱水性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用芬顿试剂调理污泥,以WC(污泥滤饼含水率)和CST(毛细吸水时间)作为评价污泥脱水性能的指标,通过分析污泥中各层ρ(EPS)(EPS为胞外聚合物)和上清液中小分子有机物质量浓度来阐明污泥脱水性能的变化. 结果表明:芬顿试剂调理可促进EPS氧化分解,TB-EPS(紧密结合的胞外聚合物)破解转化为LB-EPS(松散结合的胞外聚合物)和S-EPS(上清液层胞外聚合物),大幅降低WC和CST. 试验中当pH为4,w(H2O2)和 w(Fe2+)均为40 mg/g时,ρ(EPS)降低了33.04%,WC和CST分别降至63.36%和28.7 s. Pearson相关性分析表明,ρ(TB-EPS)与WC和CST均存在显著的正相关性(P<0.01),是影响污泥脱水性能的重要因素,而ρ(LB-EPS)和ρ(S-EPS)与污泥脱水性能的相关性较低. 液相色谱分析表明,随着芬顿试剂投加量的增大,EPS等有机物分解程度增大,污泥上清液中小分子有机物种类明显增多,其质量浓度显著升高,ρ(甲酸)和ρ(乙酸)分别由原污泥的52.72、15.99 mg/L升至446.05、522.36 mg/L.   相似文献   
74.
A novel spectrophotometric method for the determination of molybdenum(VI) by using a natural reagent, water extract of slippery elm tree leaves, is developed. Molybdenum(VI) reacts with this natural reagent to form an orange colored product. The formed product shows maximum absorbance at 418 nm with a molar absorptivity value of 0.57 × 104 L mol?1 cm?1, and this method is linear in the 0.4–10 mg L?1 concentration range. The detection limit value was found to be 0.0350 mg L?1. The proposed method is simple, clean, low cost, selective, and sensitive. It was applied to the analytic samples with satisfactory results.  相似文献   
75.
Retention times of treated water in a constructed wetland (CW) with horizontal subsurface flow were determined both in the vegetative and non-vegetative periods of 2005. Tracer experiments were performed using fluorescein, an organic compound detectable at extremely low concentrations. Nominal and tracer retention times were determined and compared. Winter tracer retention time (TRT 194 h) and nominal retention time (nHRT 190 h) were nearly exactly equal, while summer TRT (335 h) was approximately twofold higher than nHRT (158 h). Residence time distribution function (RTD) was used to compare retention times obtained for the vegetative and non-vegetative periods. The obtained results document a significant influence of dense common reed vegetation on retention characteristics of the studied system. Common reed can convert a significant volume of water from liquid to gas via evapotranspiration (ET) and thus prolong water retention times in the system. This is very important both technically and ecologically. Longer retention times mean a longer time for microbiological decay of wastewater. Water converted from liquid to gas causes cooling of the microclimate, which is very important, especially in intensively cultivated areas with a lack of water.  相似文献   
76.
海水入侵导致黄河三角洲滨海湿地盐碱化不断向陆相扩张,改变了许多物种的栖息地环境.保护区管理人员通过引黄河淡水,修建淡水恢复区来遏制这一趋势,而与此同时这也改变了潮间带植物群落和土壤理化性质的改变:大面积芦苇生长,土壤盐分降低,土壤孔隙度增加,优先流路径改变,从而导致小尺度内,垂向水文连通的改变,进而影响整个区域的水文过...  相似文献   
77.
Fenton试剂加硫酸处理高浓度含酚废水的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了硫酸、Fenton试剂对酚的催化降解作用,证实了硫酸与Fenton试剂对酚的催化降解具有协同作用。H_2SO_4-Fenton试剂对高浓度含酚废水的处理结果说明,在Fenton试剂中加入硫酸可大大增加其对酚的降解能力。与单独的Fenton试剂法比较,当H_2O_2∶COD(重量比)<0.8时,本法对COD≥14000mg/L含酚废水COD去除率可提高40%以上,对高浓度含酚废水具有很好的处理效果。  相似文献   
78.
利用Fenton—混凝沉淀法预处理广西某垃圾焚烧发电厂和垃圾填埋场的垃圾渗滤液,对Fenton试剂以及混凝沉淀进行了单因素分析,分别研究了垃圾渗滤液在不同的n[Fe2+]/n[H2O2]、H2O2投加量、FeSO4投加量、pH值、反应时间、PAC投加量等条件下的处理效果。结果表明:垃圾渗滤液经Fenton—混凝预处理,对COD、色度、SS处理效果好,对NH3—N去除效果不明显;渗滤液的可生化性有所提高,可进行后续生化处理。  相似文献   
79.
采用微波-Fenton试剂氧化法对甘氨酸母液脱色过程中产生的废活性炭进行再生,考察了废活性炭再生率的影响因素,并用SEM对再生活性炭进行了表征.实验结果表明,在Fenton试剂中n(H2O2)∶n(Fe2+)为24∶1、H2O2的浓度为25 mmol/L、溶液pH为3、反应温度为55℃、反应时间为18 min、微波功率为600 W时,废活性炭的再生率可达到75.80%.  相似文献   
80.
采用大孔树脂吸附—Fenton试剂氧化法预处理含邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)废水。大孔树脂吸附工段的最佳实验条件为:以树脂NDA88为吸附剂,废水pH为2。NDA88经过10批次的连续使用,COD去除率基本稳定在58%左右,脱附率可达96%以上,吸附后废水COD为12 000 mg/L左右。Fenton试剂氧化工段的最佳实验条件为:H2O2加入量70 mL/L,n(H2O2):n(Fe2+)=4,废水pH 4。在此最佳条件下进行实验,Fenton试剂氧化工段COD去除率达65%,处理后废水COD为4 200 mg/L。  相似文献   
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