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991.
代平  严华 《人民长江》2011,42(24):17-20
针对现有雨水情系统存在稳定性、可靠性和智能性方面的问题,基于Saridis提出的智能控制理论,设计了分层递阶雨水情信息系统。该系统在现有两级系统的基础上,增加了专门处理雨水情信息的嵌入式设备,搭建了遥测终端与雨水情应用平台的联系桥梁,使遥测终端和雨水情应用平台分工、功能更加明确,新系统提高了原有系统的稳定性、可靠性,可根据任务执行情况的反馈信息,并及时更新决策方案,因此,智能化程度更高。  相似文献   
992.
范开平 《人民长江》2011,42(23):58-61
彭水水电站地下厂房引水隧洞和尾水隧洞布置在KW51、W84两大岩溶系统之间,由于受地质条件制约,流道及附属洞室群均穿过岩溶系统。因地下厂房洞室群规模较大,厂区岩溶发育且规模大、性状复杂,因此施工难度大,施工安全问题尤为突出。在施工过程中根据岩溶的性状,采取了分高程、多工作面的施工方案,在超前预探、动态监测、控制释放等措施保护下,对岩溶系统进行了清挖、置换回填、灌浆加固、深层锚固、喷混凝土封闭等处理措施,有效地保证了施工安全及进度,为复杂岩溶地区的地下电站建设取得了成功的案例及有益的经验。  相似文献   
993.
王明甫  周辉 《治淮》2011,(2):32-34
一、工程基本情况清水畔水库位于江苏省睢宁县姚集镇清水畔村境内,建于1957年。设计洪水位28.09m,校核洪水位28.45m,总库容627.28×104m3,水库主要建筑物有粉质粘性土坝1座,长1373m,进水闸1座,灌溉涵洞1座,泄洪涵洞1座,以防洪、灌溉为主结合水面养殖等综合利用的小(一)型水库。根据地质条件,坝体加固采取深层搅拌桩进行防渗处理。二、多头小直径深层搅拌桩施工原理及工艺流程  相似文献   
994.
朱甲龙 《治淮》2011,(9):27-28
一、工程概况1.工程要素皖南某泵站基础设计采用粉喷桩复合地基,处理范围为排涝进水闸、前池挡墙、泵房及压力水箱基础。总桩数654根,桩径500mm,平面呈梅花型布置,桩距1.0m,设计单桩承载力特征值不小于110kPa,复合地基允许承载力不小于133kPa,设计要求复合地基试验荷载的终止值取复合地基允许承  相似文献   
995.
浅谈水政监察机关的自由裁量权   总被引:1,自引:0,他引:1  
水政监察机关的自由裁量权是指水政监察机关在法律、法规规定的原则和范围内对水事违法案件可以有选择余地的、自行酌情做出处置的权力。通俗地讲,水政监察机关的自由裁量权就是水政监察机关在处理水事违法案件中所享有的"弹性"。水政监察机关享有自由裁  相似文献   
996.
通过试验和对生产性活性炭池运行情况的调查分析,对臭氧-活性炭饮用水深度处理工艺中活性炭去除有机物的规律、活性炭使用寿命(生命周期)的影响因素及评判指标进行了探讨,并对机理进行了分析.活性炭吸附期和使用寿命与进水水质、臭氧投加量、炭池滤速及出水要求等因素有关,臭氧氧化主要是通过提高进水可降解有机碳与总有机碳的比值,起到延长生物活性炭运行寿命的作用,活性炭的吸附参数不能作为活性炭生命周期的唯一判定指标,出水水质限值是控制活性炭生命周期时间点的最重要参数.  相似文献   
997.
香料香精废水中含有苯、酚、醇、胺、醛类及脂类、油类等物质,硫酸盐含量高,水量、水质变化大。设计采用隔油—气浮—微电解—催化氧化预处理工艺,UASB—两级A/O生化工艺,混凝/沉淀—砂滤深度处理工艺。运行结果表明:当高浓度原水CODCr高达18 073 mg/L时,出水CODCr仍在100 mg/L以下,其他指标均达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准。  相似文献   
998.
应对突发性水源污染的城市应急供水的进展与展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
城市应急供水工作是近年来供水行业面临的新任务、新挑战。对近年来环境污染事故频发的情况和原因进行了梳理,简要介绍了国内在应急供水方面开展的主要研究课题,重点总结了国家水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称水专项)自来水厂应急处理课题的研究进展和主要研究成果。最后,提出了加强应急供水的总体战略和下一步研究方向。  相似文献   
999.
对城镇污水处理厂污泥处理处置技术路线选择的思考   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了当前我国城镇污水处理厂污泥处理处置存在的问题和原因,详细介绍了处理和处置的关系、不同处置方式的基本要求和各类处理手段的作用。提出了按照处置决定处理,处理满足处置,处置方式多样,处理适当集约的思路选择污泥处理处置技术路线的相关建议。  相似文献   
1000.
针对受毒死蜱污染的水源水,通过小试研究了粉末活性炭(PAC)-混凝联用工艺对毒死蜱的去除效果.结果表明混凝工艺对毒死蜱具有一定的去除效果,但当原水中毒死蜱浓度较高时,混凝后毒死蜱浓度高于《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006) 30 μg/L的限值,因此为使出水达标还需增加PAC吸附处理措施;针对原水中不同初始浓度的毒死蜱(超标5~50倍),调节PAC投量(10~60mg/L),吸附30 min后,再投加30mg/L聚氯化铝,经PAC-混凝联用工艺处理后出水中毒死蜱浓度小于30 μg/L,满足《生活饮用水卫生标准》要求.PAC-混凝联用工艺可以作为水源水突发毒死蜱污染时的应急处理措施.  相似文献   
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