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  • 垃圾場對周圍土壤污染狀況分析

    1 引言 隨著我國經濟的高速發展,城市化水平和人民生活水平不斷提高,城市生活垃圾產量與日俱增,城市垃圾問題已成為影響城市建設、人民生活和可持續發展的重要因素。據統計,1994年我國城市生活垃圾清運量接近1×109t,垃圾處理率不足三分之一,而真正達到無害化處理的比例更低。大量城市生活垃圾露天堆放或簡易填埋處置,已對城市環境造成長期巨大的污染。但關于露天垃圾堆放場或簡易垃圾填埋場所造成的二次污染問題,我國尚缺乏全面系統的研究。 本文

  • 美國產土壤熱阻分析儀KD2

    美國產土壤熱阻分析儀KD2

    KD2熱特性分析儀 美國產土壤熱阻分析儀 完全熱特性測量操作簡便、能耗低、電池操作無需校準直接快速讀數菜單結構簡單同時測量熱傳導率、熱擴散率、熱阻和溫度應用領域能量平衡中的土壤熱通量研究埋藏電纜的熱耗散研究地熱設計火災土地的土壤熱流量研究有關物質水分和密度的熱特性研究種子萌發的影響因素 測量速度 2分鐘 精度 5%熱傳導/熱阻 10%熱擴散 測量范圍 k(熱傳導):0.02~2wm-1c-1 d(熱擴散):0.1~1.0mm2s-1 r(熱阻): 0.5~10mcw-1 操作環境 5~40℃ 電源 3.0v cr2型鋰電池 傳感器探針 針 長:60mm 針直徑:0.9mm 纜線長:72cm 重量 148克KD2是一款小巧、便攜的土壤熱特性測量儀器,可以直接測量土壤熱傳導和熱阻,測量時間90秒。主要應用于現場測定土壤等樣品的熱特性

  • 土壤源熱泵埋管換熱器形式及傳熱模型的分析

    土壤源熱泵埋管換熱器形式及傳熱模型的分析

    全球范圍內的環境污染和能源危機,使得人們更多地將目光轉向了清潔環保的可再生能源.近些年,熱泵空調技術逐漸成為建筑行業空調系統的新方向.其中應用廣泛的地源熱泵系統(圖1)包括地下土壤熱交換器地源熱泵系統、地下水熱泵系統、地表水熱泵系統.由于我國大多數地區地下水資源缺乏,利用土壤作為熱泵熱(冷)源的土壤源熱泵系統將更具適用性.資料表明大地5m以下的土壤溫度基本上不隨外界環境溫度變化,恒定在當地年平均氣溫[1].與空氣源熱泵相比土壤源熱泵沒有風扇產生的能耗和噪聲,更不會影響建筑物周圍的環境溫度.系統的埋管換熱器可以布置在地下,不占用地上建筑面積。 1 土壤源熱泵系統的工作原理 土壤源熱泵系統主要包括三個子系統.地熱換熱器子系統是水或防凍劑溶液埋于地下的強制循環的封閉環

  • 儀器儀表關于土壤分析儀器的選購技巧

    一、自80年代研制推廣的各類土肥測定儀,儀器本身是一個數字式濃度直讀光電比色計,它是一個各行業通用儀。因便攜、穩定、不再作標準曲線,操作簡便,適于基層土化分析而取名土肥儀。從儀表分類定名來看土肥儀,“土肥”是不全面、不科學的,只能是土肥分析可以用的光電比色計。 二、數字化光電比色計的特點: 除有T、A兩檔外,增加了“C“(濃度)檔,這是80年代中以后新光電儀的特點,用T、A調整儀器零后,轉C檔,用標準顯色液定位后,被測液濃度直接顯示,不必再用A作曲線,查曲線3。這是我國長期從事土化分析,一直沿用傳統指針式(沒有C檔)儀表的同志(包括當前教學工作和前儀器培養的大學生、研究生、博士生)應重新學習的新技術。 三、各種光電比色計的質量檢查評價: 1、儀器的穩定性:一定要用一種不變的(長時間)穩定的色溶液,反復幾次上儀器觀察儀器顯示值。若變化不大或不變,說明儀器穩定。這是國際、國家

  • 土壤源熱泵空調系統在改造工程中的應用分析

    土壤源熱泵空調系統在改造工程中的應用分析

    1 引 言 土壤源熱泵技術是一種節能、環保的實用空調技術,在北美和歐洲已非常成熟,應用了近幾十年,是一種廣泛采用的供熱空調系統。自20世紀90年代后期,土壤源熱泵空調技術在我國的研究和應用有了發展,理論和實踐研究活躍,工程應用逐年增加[1]。 土壤源熱泵與其它形式的熱泵和空調系統的最大區別是其冷熱源為土壤。以土壤作為冷熱源和以空氣作為冷熱源相比較,其優點是土壤的溫度比較恒定,冬季土壤溫度大于室外空氣溫度,夏季土壤溫度低于室外空氣溫度,因此地源熱泵的制冷、制熱系數高于空氣源熱泵,一般可高于40%[2]。由于大地的換熱性能遠遠高于空氣,土壤源熱泵系統能夠顯著的降低能耗,與傳統空調系統相比在運行費用方面有很大的優勢。由于土壤源熱泵只用淺層巖土層中的熱量,不存在浪費或破壞水資源的隱患,真正實現了環境友好,并可在全年較好地實現冬儲夏用、夏儲冬用。從全年的角度看,能量可以在一定程度上得到循環利用。因此,得到越來越多的企業、用戶的關注,應當推廣應用。 筆者針對大連地區某療養院改造工程,詳細分析了該工程的實際條件,提出了利用土壤源熱泵的空調系統改造方案。 2 工

  • 大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!

  • 自己收集的一些案例分析

    自己收集的一些案例分析

    從建筑空間創意與表達等書中收集的一些,希望對大家有用注:把圖 片打包以后 需要全部相 對相應名稱幾個部分的壓縮包一起解壓才能得到完整的素 才[ 本帖最后由 zeng7883 于 2011-3-30 17:36 編輯 ]

  • 土壤源熱泵冬夏季應用的可行性分析

    土壤源熱泵冬夏季應用的可行性分析

  • 土壤源熱泵單U型埋管換熱器短期運行換熱分析

    土壤源熱泵單U型埋管換熱器短期運行換熱分析

    摘要:單U型管是當前土壤源熱泵系統廣泛使用的地下換熱器形式,而地下換熱器是地源熱泵系統的重要組成部分。考慮U型管的實際形狀,借助數學方法和數值分析軟件,建立了地下垂直埋管換熱器傳熱模型,并通過編程求解數學模型,得到了系統短期運行不同工況下理管周圍土壤的溫度場分布情況。通過分析得出土壤導熱系數、土壤比熱、鉆孔回填材料導熱系數以及U型管間距的大小對埋管的換熱性能具有直接影響。得出的結果可為合理設計地下埋管換熱器提供參考。 地源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,其制冷、制熱系數與傳統的空氣源熱泵相比要高出40%左右,其運行費用為普通中央空調的50%~60%。因此,近年來地源熱泵空調系統在北美如美國、加拿大及中、北歐如瑞士、瑞典等國家取得了較快的發展,中國的地源熱泵市場也日趨活躍,得到了廣泛的實際應用。可預測,該項技術將會成為21世紀最有效的供熱和供冷空調技術。當前的地源熱泵系統設計中,垂直U型埋管因較其它埋管方式具有節地、效率高及性能穩定等優點而成為地源熱泵地下埋管的主流形式[1—2]。因此,建立較為準確的埋管傳熱模型并進行埋管和土壤間的傳熱分析是合理設計地下埋管的前提與基礎。

  • 混凝土的裂縫的分析與研究

    本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,是可以理解的。早在1932 年,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,此狀態稱為承載力極限狀態。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,最后達到完全破壞。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,結構是安全的,恐懼是不必要的。

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • SAP2000分析步驟-自己總結

    SAP2000分析步驟,自己總結的

  • 樓板漏水,什么原因,分析下

    樓板漏水,什么原因,分析下

    樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,

  • 高手來分析下這個皮帶受力

    高手來分析下這個皮帶受力

    小弟在做一個井口房,下圖是廠家提提供的皮帶受力圖,不知如何合成輸入到計算模型中,望高手指點,先在此謝過了

  • 關于冷鏈物流前景的分析

    盡管近期物流板塊內的熱點不多,但也并非全無亮點。其中,冷鏈物流就頻頻進入到投資者的視野之內。據了解,所謂的冷鏈物流指的就是溫度敏感性產品在生產、貯藏運輸、銷售等消費前各環節,始終處于規定的低溫環境下,保證產品質量、減少產品損耗的一項冷庫工程。

  • 關于常規能源的研究與分析

    常規能源也叫傳統能源,是指已經大規模生產和廣泛利用的能源。表2-1所統計的幾種能源中如煤炭、石油。天然氣。核能等都屬一次性非再生的常規能源。而水電則屬于再生能源,如葛洲壩水電站和未來的三峽水電站,只要長江水不干涸,發電也就不會停止。煤和石油天然氣則不然,它們在地殼中是經千百萬年形成的(按現在的采用速率,石油可用幾十年,煤炭可用幾百年),這些能源短期內不可能再生,因而人們對此有危機感是很自然的。 已能大規模生產和廣泛利用的一次能源。又稱傳統能源。如煤炭、石油。天然氣。水力和核裂變能,是促進社會進步和文明的主要能源。在討論能源問題時,主要指的是常規能源。新能源是在新技術基礎上系統地開發利用的能源,如太陽能。風能。海洋能。地熱能等,與常規能源相比,新能源生產規模較小,使用范圍較窄。常規能源與新能源的劃分是相對的。以核裂變能為例,20世紀50年代初開始把它用來生產電力和作為動力使用時,被認為是一種新能源。到80年代世界上不少國家已把它列為常規能源。太陽能和風能被利用的歷史比核裂變能要早許多世紀,由于還需要通過系統研究和開發才能提高利用效率,擴大使用范圍,所以還是把它們列入新能源

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