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1.
1 概况 丰城矿务局尚庄煤矿1968年建成投产,是开采上二迭纪龙潭煤系老山段煤层。设计能力为21万t/年。随着矿井开采的不断发展,矿井涌水量不断增多,日排水量达到1500t,其悬浮物含量在500mg/l以上。因矿井水未经任何处理对外排放,污染了地面水  相似文献   
2.
用中速定量滤纸为滤料,在使用时,先用蒸馏水冲洗,除去可溶物质,再烘干恒重。在大批样品分析时,需要反复重复,费时,操作过程误差在。以空白滤膜校见系数,进行水中悬浮物的测定,此方法简单,可易操作。  相似文献   
3.
煤炭在为人类发展作出巨大贡献的同时,也带来了一系列开发利用的环境污染问题。洁净煤技术作为解决世界能源与环境问题的主导措施之一,正在全球范围内兴起,方兴未艾。本文主要介绍国内外洁净煤技术的研究现状与发展前景,并重点探讨了中国洁净煤技术的基本特点与发展战略。  相似文献   
4.
1前言医院污水中,不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如果不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污染源,引起多种疾病的发生和蔓延,严重危胁人类的身体健康。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内外历次大规模的传染病爆发流行,几乎都与饮用或接触被污染的水有关。医院污水中病原体的含量大,对环境理化因素抵抗力强,因而在环境中的存活率比较高,有文献资料证明,肠道传染病的病原体可以在各种外界环境中长期生存,因此,医院污水的消毒是医院污水处理中的关键的一步。二氧化氯(ClO2)是一…  相似文献   
5.
本文讨论图像压缩算法对安全图像数据的影响。文中比较了客观标准、主观标准和可辨认性等三种有本质不同的评估技术。我们选择了两幅初始质量不同的典型安全图像数据(一块车牌和一张人脸),采用包括两种专业技术(JPEG和LuRaWave—LWF)和一种应用技术(Karhunen—Loeve变换—KLT)在内的三种不同的压缩技术,从原始图像中依照不同的压缩率得到一系列压缩图像。最后,评估和比较了作为客观标准的MSE(均方差)、依照I—TU—RRec.500的主观图像质量和图像的可辨认性。  相似文献   
6.
酸性矿井水处理技术综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析评价酸性矿井水传统处理技术的特点及利弊,对酸性矿井水处理技术的发展与新技术作了初步的探讨。  相似文献   
7.
用灰色模型预测我国铁路水害发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
周华国  魏庆朝 《灾害学》1996,11(2):23-27
根据近15a来我国铁路水害年断道时间和断道次数的数据特点,将不同程度水害年分为三个等级。在此基础上,建立了铁路水害的灰色预测模型。并用此模型预测了近期铁路水害大小和远期的发展趋势。这对于我国铁路水害防治的宏观决策具有指导意义。  相似文献   
8.
广东省汕头市大胆改革社保费征收管理体制。2002年以来实旋地税机关全责征收社保费,比较科学地理顺了社保基金征收权责,提高了行政效能,强化了基金征缴,社保基金运行步入良性循环。两年来,全市10.7万名企业离退休人员的养老金全部按时足额社会化发放,共发放近10亿元;符合条件的失业、工伤、生育、医疗保险参保人员的待遇应发尽发,共发放各项基金1.5亿元,确保参保人员的权益。  相似文献   
9.
非热等离子体与催化相结合去除气相低浓度苯系物   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用串齿线-简体构成的等离子体反应器,研究了非热等离子体及其与Pt/Al2O3或Mn/Al2O3催化剂组合作用下的苯系物转化率、COx产率和O3生成情况.结果表明.苯系物转化率排序为对二甲苯>甲苯>苯.产生非热等离子体的放电区后接Pt/Al2O3或Mn/Al2O3催化剂可提高苯系物的转化率,并使达到相同转化率所对应的电压降低1~2kV,等离子体与催化剂之间表现出明显的协同效应.非热等离子体放电与Pt/Al2O3或Mn/Al2O3催化剂组合后也有利于苯系物向COx转化及去除放电产生的O3,可使最大COx产率从80%分别提高到86%和100%,而反应器出口的最大O3浓度则从707mg·m-3分别降至339mg·dm-3和39mg·dm-3.经过等离子体反应器、催化剂以及两者组合方式的优化,等离子体放电协同Mn/Al2O3催化剂工艺有望成为处理气相低浓度有机物的实用方法.  相似文献   
10.
为提高进入琵琶湖水体水质和有效恢复并保持琵琶湖流域水生态环境,日本滋贺县10家下水道污水处理厂全部采用脱氮除磷深度处理工艺。湖南中部净化中心目前规模为26.85万t/d,采用缺氧-好氧循环硝化/反硝化(AO)、厌氧-缺氧-好氧(AAO)和多段进水多级缺氧-好氧硝化/反硝化(SMAO)3种深度处理工艺。AAO工艺是国内城镇污水处理厂广泛采用的二级生化工艺,AO、SMAO工艺在国内还没有应用实例。AO、AAO工艺采用内循环硝化/反硝化反应脱氮,SMAO工艺采用无内循环的多段进水多级硝化/反硝化反应脱氮。AO、SMAO工艺采用化学方式除磷,PAC添加浓度约50 mg/L。AAO工艺采用化学和生物组合方式除磷,PAC添加浓度降低到约30 mg/L。AO、AAO工艺出水BOD、CODMn、SS、TN和TP均值分别约为0.9 mg/L、5.2 mg/L、99.5%、78.0%和98.1%。SMAO工艺出水TN约为2.5 mg/L,TN去除率提高到91.6%,其他指标和AO、AAO工艺基本相同。  相似文献   
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