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水质均化池容积计算方法 被引量:3
1
作者 张玉镭 《给水排水》 CSCD 北大核心 2001年第7期38-41,共4页
明确了水质均化的均化要求和两类水质均化的特征 ,给出了水质均化过程的数学模型及水质均化池最小有效容积的迭代计算算法。用多周期均化过程的计算示例 。
关键词 均化池 水量 水质 计算方法
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均化池容积的理论计算
2
作者 邱镕处 赵亚乾 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 1990年第5期14-17,共4页
本文提出了均化池容积理论计算方法。在给定的进水流量和水质的条件下,利用此法算出的均化池容积,能满足出水流量均衡,出水浓度低于容许极限值的要求。文中还给出了算例,详细地说明了整个计算步骤。
关键词 均化池 容积 理论 计算
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均化池多功能设计的我见
3
作者 邓培德 《给水排水》 CSCD 1991年第5期15-19,共5页
本文在研究均化池的设计理论与总结实践经验的基础上,就均化池的设置位置、功能作用、容积计算与池的构造等方面,提出了均化池多功能设计的新设想。
关键词 均化池 功能设计 净化功能 厌氧 废水处理效果 物化处理 净化能力 冲击负荷 生物处理 工业废水
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水质均化过程数学模型
4
作者 张钰镭 《工业水处理》 CAS CSCD 2003年第6期66-69,共4页
把水质均化过程分为两种类型:恒水位水质均化过程和变水位水质均化过程,分别建立了两种数学模型:节点模型和微分模型,求解模型得出了可用来模拟计算水质均化池最小有效容积迭代公式,说明了模拟算法的应用要点。
关键词 水质 均化过程 数学模型 节点模型 微分模型 均化池 废水处理
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国内外玄武岩纤维纺丝用加热设备专利研究进展 被引量:1
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作者 蔡蕾 张颖 张晓丹 《新材料产业》 2019年第1期21-27,共7页
1概述玄武岩石料在1 450~1 500℃熔融后,制得的产品形式包括2类:一类是纯玄武岩棉,单丝直径在5μm以下,长度仅几毫米,此类产品是玄武岩熔体经均质化处理后,通过喷吹形成毡状物而制得;另一类是玄武岩连续纤维(continuousbasalt fiber,CB... 1概述玄武岩石料在1 450~1 500℃熔融后,制得的产品形式包括2类:一类是纯玄武岩棉,单丝直径在5μm以下,长度仅几毫米,此类产品是玄武岩熔体经均质化处理后,通过喷吹形成毡状物而制得;另一类是玄武岩连续纤维(continuousbasalt fiber,CBF),此类产品利用铂铑合金的拉丝漏板对高温熔融后的玄武岩进行快速拉制而得到,可长达上万米,直径为7~13μm[1]。 展开更多
关键词 玄武岩 熔融体 纤维成形 加热设备 均化池 矿物纤维 上油装置 加料漏斗 熔化炉 分配 玄武岩连续纤维
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《给水排水》1991年总目录
6
《给水排水》 CSCD 1991年第6期60-,45,共2页
关键词 废水处理技术 微絮凝 给排水设计 过滤法 净水效果 生物膜 均化池 微滤 净化研究 试验研究
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Seasonal variability of zonal heat advection in the mixed layer of the tropical Pacific 被引量:1
7
作者 官聪 陈永利 王凡 《Chinese Journal of Oceanology and Limnology》 SCIE CAS CSCD 2013年第6期1344-1355,共12页
Zonal heat advection (ZHA) plays an important role in the variability of the thermal structure in the tropical Pacific Ocean, especially in the western Pacific warm pool (WPWP). Using the Simple Ocean Data Assimil... Zonal heat advection (ZHA) plays an important role in the variability of the thermal structure in the tropical Pacific Ocean, especially in the western Pacific warm pool (WPWP). Using the Simple Ocean Data Assimilation (SODA) Version 2.02/4 for the period 1958-2007, this paper presents a detailed analysis of the climatological and seasonal ZHA in the tropical Pacific Ocean. Climatologically, ZHA shows a zonal- band spatial pattern associated with equatorial currents and contributes to forming the irregular eastern boundary of the WPWP (EBWP). Seasonal variation of ZHA with a positive peak from February to July is most prominent in the Nifio3.4 region, where the EBWP is located. The physical mechanism of the seasonal cycle in this region is examined. The mean advection of anomalous temperature, anomalous advection of mean temperature and eddy advection account for 31%, 51%, and 18% of the total seasonal variations, respectively. This suggests that seasonal changes of the South Equatorial Current induced by variability of the trade winds are the dominant contributor to the anomalous advection of mean temperature and hence, the seasonality of ZHA. Heat budget analysis shows that ZHA and surface heat flux make comparable contributions to the seasonal heat variation in the Nifio3.4 region, and that ZHA cools the upper ocean throughout the calendar year except in late boreal spring. The connection between ZHA and EBWP is further explored and a statistical relationship between EBWP, ZHA and surface heat flux is established based on least squares fitting. 展开更多
关键词 zonal heat advection SEASONALITY tropical Pacific Ocean warm pool ocean circulation
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