首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   19篇
  免费   0篇
现状及发展   2篇
综合类   17篇
  2018年   1篇
  2016年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2006年   1篇
  2003年   2篇
  2002年   1篇
  2000年   1篇
  1999年   3篇
  1997年   1篇
  1996年   2篇
排序方式: 共有19条查询结果,搜索用时 13 毫秒
11.
铁屑/炭反应器-混凝沉淀处理电镀废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用铁屑/炭反应器-混凝沉淀工艺处理某电镀厂规模为4m^3/h的电镀混合废水,研究了反应器机理和工艺条件,废水经处理后,总Cr及Cr^6+去除率达99%以上,其他重金属去除率达95%以上,处理水水质达到《污水综合排放标准》9GB8978-96)中的一级标准,无二次污染。该工艺与传统的化学法相比,具有工艺简单、占地少、投资及处理费用低、泥渣量少、操作方便的优点。  相似文献   
12.
依据Webb指标,对管内强化对流换热方式下传热和流阻的综合热力性能进行了推导,得到了相同泵功和换热面积条件下,强化方式换热量与光管换热量之比与管内对流换热努塞尔数Nu和管内阻力系数λ之间的函数关系式.同理得到了相同泵功和换热量条件下换热面积之比以及相同换热量和换热面积条件下泵功之比的计算式.在此基础上,对进口轴向叶片旋流器强化管内换热的热力性能进行了评价和分析  相似文献   
13.
利用MEMS技术,首次在硅基芯片上加工制作了梯形截面的微型振荡热管.借助摄像机,对以FC-72为工质的两个通道水力直径分别为352μm(#1)和394μm(#2)的微型振荡热管的启动和稳定情况下的运动特征和流型等进行了可视化观察.结果发现微型振荡热管的启动相当迅速,在启动过程中没有观察到明显的核化现象,蒸发段内的汽塞主要通过液塞断裂而产生;进入稳定阶段后,微型振荡热管对倾斜角度的适应性较强,在10°~90°的范围都可实现持续稳定的大幅振荡,但只在#2热管内明显地观察到工质的单向循环运动.实验中观察到泡状流、塞状流、环状流、半环状流和波环状流等,而核态沸腾只发生在#2热管的蒸发段,在其冷凝段还观察到了喷射流.  相似文献   
14.
综述了人工湿地污水处理系统的结构、除污效果及其影响因素,并对其经济性进行了分析,可为该技术在我国污水处理中的应用提供技术参考.  相似文献   
15.
为解决传统水质预测模型泛化能力低、预测精度差等问题,提出了基于主成分分析和支持向量机相结合的养殖池塘溶解氧预测模型.该模型通过主成分分析筛选反映池塘水体溶解氧信息的关键指标,减少模型输入变量,采用支持向量机算法建立水质预测模型,并用于长沙市乔口镇与望城区池塘养殖溶解氧预测中.结果表明,该模型预测精度高,同时具有很强的泛化能力与适应数据变化的能力,可用于池塘溶解氧预测.  相似文献   
16.
淡水的合理利用是海岛可持续发展的关键之一 .本文论述了涠洲岛水资源的构成及特点 ,对水资源利用现状和供需平衡进行了分析评价 ,发现了水资源利用中的存在的一些问题 ,在此基础上提出了涠洲岛水资源可持续开发利用对策  相似文献   
17.
构建了微尺度条件下含黏性热耗散和压力功的总能形式的双分布函数格子Boltzmann(LB)模型,计算并分析了恒壁温与恒热流边界条件下,稀薄效应对速度驱动的平直微通道内气体流动与传热特性的影响.结果表明:在不同的热边界条件下,稀薄效应对微通道内气体流动特性的影响一致,即均使得气体流速增大,通道摩擦系数减小;由于气体温度场分布的差异,使得稀薄效应对气体传热特性的影响截然不同,在恒壁温边界条件下气体传热特性有所提高,而在恒热流边界条件下气体传热特性有所减弱.  相似文献   
18.
以一主跨为200m钢筋混凝土单索面斜拉桥为例,分析了在地震荷载作用下的几何非线性性能.结果表明:在桥面内,单索面大跨度斜拉桥的几何非线性对地震响应有影响,在桥塔上部尤其明显,而在面外几乎没有影响.  相似文献   
19.
阐述了以AlCl3·6H2O、Ca(OH)2、漂白精和稳定剂M为原料研制新型混凝-氧化剂(简称ROJ)的制备方法及其作用机理.ROJ用于处理合乳化油废水的实验结果表明;CODcr去除率达80%~85%,油和浊度去除率达90%~95%,与目前常用的混凝剂Al2(SO4)3、PAC、PFS及FeSO4相比,ROJ具有处理效果好,处理费用低的特点.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号