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   7篇
  免费   1篇
  1篇
综合类   7篇
  2022年   2篇
  2017年   2篇
  2011年   2篇
  1998年   2篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 125 毫秒
1
1.
首先引入了无穷直线上(分片)K-解析函数的Cauchy型K-积分的概念,利用K-对称变换的方法研究了Cauchy型K-积分的某些性质,然后借助函数在无穷直线上的指标与这些Cauchy型K-积分的性质,得到了在无穷直线上K-解析函数类中的Riemann边值问题的可解条件和解的表达式以及它们与指标之间的关系;进一步利用半平面内的K-对称扩张函数,把Hilbert边值问题转化为无穷直线X上的Riemann边值问题,又得到了Hilbert边值问题的可解条件和解的表达式.而解析函数和共轭解析函数都是K-解析函数的特例,所得结果推广了解析函数和共轭解析函数中的相应结论.  相似文献   
2.
通过将农村居民厨余垃圾与生活污水进行共处置,研究了45 d试验周期内生活污水进水量与进水周期对产沼性能的影响.结果表明,甲烷(CH4)累积产量与生活污水进水量呈正相关关系,生活污水进水量100 mL的CH4累积产量高于进水量50 mL的CH4累积产量,当进水周期为3 d时,100 mL和50 mL进水量的CH4累积产量...  相似文献   
3.
北澄子河流域是国家南水北调东线工程治污规划区,为解决北澄子河国控断面水质不能稳定达标问题,保障南水北调水质安全,开展流域内硝态氮污染溯源分析。本研究针对水产养殖废水、生活污水、畜禽养殖废水以及农田种植排放源4种污染源,采用稳定同位素技术和IsoSource模型,利用NO3-/Cl-比值、同位素比值等方法,定量解析北澄子...  相似文献   
4.
利用人工湿地治理太湖流域小城镇生活污水可行性探讨   总被引:45,自引:0,他引:45  
阐述了人工湿地系统概念及其用于处理生活污水所具有的投资少,能耗等优点;根据太湖流域实际情况,提出了利用人工湿地处理该流域地区小城镇生活污水是可行的。  相似文献   
5.
利用人工湿地治理太湖流域小城镇生活污水可行性探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了人工湿地系统的概念及其用于处理生活污水所具有的投资少、能耗低、运转维持费低、适用范围广、效果好、易于掌握和管理等优点;根据太湖流域实际情况,提出了利用人工湿地处理该流域地区小城镇生活污水是可行的。  相似文献   
6.
太湖流域江苏地区代表性水产养殖排污系数测算研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
为合理评价水产养殖对环境的影响,选取太湖流域典型地区12个养殖池塘和养殖围网,包括淡水池塘养殖中华绒螯蟹、草鱼和翘嘴红鲌,网围养殖中华绒螯蟹、鲢鳙等5种养殖模式和养殖品种,采用现场监测及物料平衡相结合的方法对水产养殖中总氮、总磷、铜和锌等污染物的排污系数进行系统定量研究。结果表明,物料平衡法计算下的排污系数因养殖品种和养殖模式的不同存在较大差异,即使同一养殖模式下的同一主要养殖品种,因配养情况的不同得出的排污系数也相差很大。围网养殖中华绒螯蟹,套养其他鱼类的比例在30%~60%时,总氮、总磷、铜、锌的排污系数均值分别为16.80、2.80、0.002 0、0.026 1 kg·t~(-1);如不套养或少量套养(套养比例10%),总氮、总磷、铜、锌的排污系数均值分别为90.03、41.39、0.036 5、0.219 8 kg·t~(-1);网围养殖鲢鳙的排污系数为负值。对池塘养殖模式,采用现场实测和物料衡算两种方法同时进行测算,物料衡算法计算下的排污系数远大于现场实测法。研究结果结合渔业统计数据,可核算区域水产养殖污染负荷。在水产养殖过程中,要充分利用鱼、螺、草、藻的物质循环关系,建立一种良好的生态养殖模式,达到经济效益和环境保护双赢的目的。  相似文献   
7.
非金属矿物材料处理含磷废水的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
王伟  杭小帅  张毅敏  依艳丽 《安徽农业科学》2011,39(4):2202-2205,2208
介绍了膨润土、凹凸棒石、沸石、硅藻土、蛭石等非金属矿物材料的结构和性质,对其在含磷废水中的应用现状进行了综述,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
8.
为了探究平原河网区域氮素垂向迁移及流失情况,本研究基于平原河网区农业活动施用的氮素通过包气带发生纵向迁移的实际情况,利用HYDRUS-1D软件中的水分运动和溶质运移模块构建适用于平原河网区的水氮模型,结合野外监测和室内淋溶试验对模型参数率定和验证,利用校验过的模型对区域氮素垂向迁移及流失情况进行模拟。结果表明:尿素主要分布在0~5 cm土壤,并在表层土壤中大量水解;氨氮和硝态氮主要分布在0~15 cm和0~35 cm土壤,且随着土壤深度增加,浓度均呈现先增加后减少的趋势。土壤深度每增加10 cm,硝态氮浓度减小约10 mg·L-1。相对而言,硝态氮更易流失进入深层土壤,氨氮流失则对灌溉量响应更为明显。当灌溉量高于400 mL时,氮素流失量呈指数增加趋势。在综合考虑自然降雨、外源污染输入和土壤背景值的条件下,平原河网区进入地下水的氮素将远超国家Ⅲ类水质标准。  相似文献   
1
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