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1.
研究活性炭对废水中重金属离子的吸附性,以椰壳活性炭与Zn~(2+)、Cd~(2+)、Pb~(2+)和Cu~(2+)重金属离子为研究对象,分析在不同pH、活性炭用量、振荡时间以及温度条件下,椰壳活性炭对重金属离子吸附能力的差异。模拟废水实验结果表明:(1)随着pH的增大,活性炭的吸附量也在增加,当pH7时,随着pH的增大,活性炭的吸附作用有所减弱,pH=7时,活性炭对溶液中重金属离子的吸附能力最强;(2)活性炭投加量为6g时,其对这4种重金属离子的吸附能力均已达到饱和,并且对Zn~(2+)的吸附变化最显著;(3)振荡时间达到200min时,活性炭的吸附效果就达到饱和,其中,活性炭对4种重金属离子吸附能力由强到弱依次为:Zn~(2+)Cd~(2+)Pb~(2+)Cu~(2+);(4)温度达到30℃时,活性炭对4种金属离子的吸附能力最佳。  相似文献   
2.
柘溪水电站经济运行实时控制系统是国内大中型水电站首家全厂闭环实控系统,已获1988年湖南省科技进步二等奖。本文就该系统的概况,系统功能及指标,硬软件配置,主要技术成果及运行效益等方面作较全面的论述,最后给出系统评价。  相似文献   
3.
直接转矩控制系统低速性能分析──转矩观测器问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
低速性能是直接转矩控制(DTC)方法的瓶颈。通过对转矩观测问题的详尽分析,从数学上推导出DTC系统中由逆变器延时效应引入的磁通偏差和转矩偏差,分析了它们给DTC系统带来的影响,并给出了系统的计算机仿真结果。理论分析与系统仿真结果一致表明死区效应是DTC调速系统低速转矩稳态性能差的重要根源。  相似文献   
4.
木材点火时间影响因子的实验研究与数值分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用正交化实验方法,在火灾早期特性实验台上进行了一系列实验,实验过程采用摄像机进行拍摄,对摄像结果进行分析后,得出不同工况条件下木材的点火时间(诸工况包括辐射源功率、样品与辐射源距离和样品倾角等),从实验角度进行初步分析后,再利用数值分析理论计算出它与各种工况的函数关系。研究发现,木材点火时间与各种影响因子近似成线性关系,且影响最大的为辐射源功率。  相似文献   
5.
模拟火灾环境下木材炭化速率的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了早期火灾条件条件下辐射源功率、样品与辐射源间距离及辐射时间等因素对积炭性材料炭化速率的影响。实验样品处于无焰燃烧状态,采用全过程录像跟踪拍摄,对录像进行处理后,得到实验样品的炭化层厚度的数据,对实验数据进行分析计算,得到的经验公式可用于描述材料炭化速率与实验因子的关系。结果表明,辐射源功率越大,样品与辐射源间距离越小,炭化速率越大。  相似文献   
6.
设计并合成了重均分子量>6.5×105g/mol的线性聚单苯基硅氧烷(HP-1),用傅立叶红外(FT-IR)、固体核磁(29Si SS-NMR)、液体核磁(1H NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)表征HP-1分子结构,并用示差扫描量热法(DSC)和旋转流变(RS)测试HP-1的低温热性能和高温流变性能。研究结果表明,HP-1的苯基、乙烯基的摩尔分数分别为9.98%、0.997%,重均分子量为8.23×105g/mol,与设计值相吻合;HP-1的玻璃化转变温度Tg=-119.85℃,为非结晶性聚合物;在T≤250℃时,其结构稳定,保持高弹态,并且在T≤250℃、ω<7.7rad/s时,具有良好的阻尼特性。  相似文献   
7.
大跨度钢筋混凝土拱桥空间稳定性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
邓志华 《四川建筑》2005,25(1):82-83
以攀枝花新渡口大桥为例,采用通用有限元程序ANSYS为分析工具,对拱箱吊装合拢时的最不利阶段及成桥状态下的稳定性进行了分析。分析表明,对于大跨度钢筋混凝土拱桥,必须考虑材料非线性对结构极限承载力的影响,单纯的弹性分析方法不能作为结构设计的依据。  相似文献   
8.
花岗岩球状风化地质条件下钻孔桩施工与检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓志华 《施工技术》2008,37(1):27-28
结合花岗岩球状风化地质条件下钻孔桩施工实践,介绍施工过程中采用的处理方法及检测手段,最后提出建议和体会.  相似文献   
9.
目前,我国大多数的水库都是解放初期兴建的,年份久远,很多中小型水库已经修补困难,难以维持基本的功能,对环境的影响非常大,有的甚至严重威胁着人们的生命财产安全。文章针对中小型水库的安全现状,提出中小型水库大坝加固的技术要求和具体措施,以期全面综合地保证水库的安全。  相似文献   
10.
对聚乙烯(PE)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)即有机玻璃两种热塑性材料的质量损失速率、火蔓延速率以及CO体积分数在不同厚度下的变化情况进行了试验研究,发现在竖直贴壁自上而下的燃烧情况下,材料的燃烧特性主要是受厚度、流动性以及材料自身热物性的影响。PMMA的质量损失速率和CO体积分数随厚度的增加而变大,并且厚度的影响随厚度的增加越来越小。  相似文献   
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