土壤特性
Abstract 为了掌握超高压变电站设备接地线入地电流的实际情况为下一步做入地电流对地网金属材料的腐蚀研究提供数据依据笔者选取了东北地区5个超高压变电站从理论上分析了组合电器和敞开式设备接地线入地电流产生的原因利用霍尔效应原理对变电站内设备接地引线上的电流情况进行了测试研究。研究表明带金属外壳设备(如HGIS、GIS、罐式断路器等)接地线上的电流比瓷柱敞开式设备的要大得多且为工频电流;电流的大小与多种因素有关如土壤特性、负荷电流大小、变电站布置方式、接地线连接情况、外部干扰等;550 kV HGIS设备接地线上电流的大小与负荷电流呈正相关关系其值大小与接地线的编号呈振荡波形状;敞开式设备接地线上电流的大小与负荷电流的大小并无明显关系。252 kV GIS在出线套管处的入地电流最大三相中B相最小最大实测可达100 A其余部位电流很小
公司具有环境工程(水污染防治)专项设计资质市政公用、 水利水电、环保等总承包和专业承包资质,与中科院水生生物研究所等科研机构和院校建立了长期战略合作关系,实施了龙腾路明渠水生态修复等工程。同时,公司引进了德国GSA城市污水处理系列技术,实施了蚌埠市天河科技园污水处理厂工程。 工程案例:蚌埠天河科技园污水处理厂工程与德国合作HPBS+BWS高效生物工艺技术) 公司围绕“十四五”产业布局,贯彻“绿水青山就是金山银山”理念,持续与高校科研机构加大技术合作,针对受污染土壤特性,分析污染物性质,结合场地条件,综合考虑工程可行性等多种因素,采用生物、物理等原位生态修复技术,使受污染土壤改良恢复正常功能
“天问一号”火星探测器发射成功 开启中国行星探索之门[图] 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。郭文彬 摄影 中国网讯 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 “天问一号”火星探测器将一次性实现绕、落、巡三个任务,将实现对火星的表面形貌、土壤特性、物质成分、水冰、大气、电离层、磁场等科学探测,从而建立起人类对火星更为全面的认知
“天问一号”火星探测器发射成功 开启中国行星探索之门[图] 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。郭文彬 摄影 中国网讯 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 “天问一号”火星探测器将一次性实现绕、落、巡三个任务,将实现对火星的表面形貌、土壤特性、物质成分、水冰、大气、电离层、磁场等科学探测,从而建立起人类对火星更为全面的认知
除了严重的产品损失外,管道泄漏还会对环境和野生动物造成巨大的、不可逆转的影响,同时威胁工人和公共安全。 和物联网卡、智能传感器配合使用,可以对管道结构健康及其运行条件进行监控。这种支持物联网的监控网络可以通过各种方式增强石油和天然气管道管理实践,以降低成本和停机时间,最大限度地减少对环境的影响,并增强安全性和法规遵从性
现在我国的土地由于大量的使用化肥出现了土壤板结的现象,由于化肥的过量施用,植物吸收不完全,从而导致肥料随着雨水流失的问题,造成了较为严重的土壤、水体污染问题。所以我们在进行施肥的过程中,应当先对我们的土地做个详细的了解,通过土壤检测就会发现,我们的土壤并不缺失氮磷钾,而是缺少微量的元素,对于微量的元素应当通过施用有机肥来补充。所以通过施用掺混肥料就可以满足作物生长的要求,并且只需要施用一次即可
“天问一号”火星探测器发射成功 开启中国行星探索之门[图] 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。郭文彬 摄影 中国网讯 2020年7月23日12时41分,长征五号遥四运载火箭在海南文昌航太发射场发射升空,成功将我国首个火星探测器——“天问一号”送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 “天问一号”火星探测器将一次性实现绕、落、巡三个任务,将实现对火星的表面形貌、土壤特性、物质成分、水冰、大气、电离层、磁场等科学探测,从而建立起人类对火星更为全面的认知
湖南人文科技学院能源与机电工程学院、湖南人文科技学院能源与机电工程学院、湖南人文科技学院能源与机电工程学院、湖南人文科技学院能源与机电工程学院、湖南人文科技学院能源与机电工程学院 《表2 秸秆源DOM光生活性物种与光谱特征指数间相关性分析》2020.06.20 《表4 结渣指数判别界限:典型秸秆类生物质灰的特性研究》2019.12.20 《表3 差别标准:基于灰色GM(11)模型的秸秆产量预测》2019.08.01 《表3 主要技术参数:原茬地免耕覆秸播种机寒地秸秆腐解特性研究》2019.09.25 《表1 土壤特性参数:原茬地免耕覆秸播种机寒地秸秆腐解特性研究》2019.09.25 《表8 秸秆中不同K含量的灰的特征温度 (℃)》2019.05.28