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  • 简介:摘要:在我国内河航道建设中,航道水深测量是一项重要的工作内容,并为其提供准确可靠的测量数据。航道水深是航道整治建筑物(如防洪堤、护岸等)的设计和施工的重要依据之一。在建设施工过程中,需要准确地测出实际水深,以便准确地反映工程设计和施工时的水深情况。由于目前在航道测量领域尚未形成统一的技术标准和规范体系,使得航道水深测量工作中存在很多问题,如精度要求不高、仪器设备型号、精度等不尽相同,造成大量测量数据失真或者重复率较高的情况;作业时间长、人力成本高;受天气影响大等。

  • 标签: 长河段 水深测量 内河航道
  • 简介:摘要:长河段内的河航道水深测量技术是河道管理和航运安全保障的重要内容。本文围绕该主题,分析了水深测量技术的要点,并提出了一些改进和发展的建议。具体包括选取合适的水深测量方法、加强测量设备的性能和精度、完善数据处理与分析技术等。这些技术要点的应用将有助于提升长河段内河航道水深测量的效率和准确性,为河流交通运输及相关领域的发展提供支持。

  • 标签: 内河航道 长河段 水深测量 技术要点
  • 简介:摘要:三维水深测量技术可以有效避免传统验潮模式下水位测量误差、河心比降引起的水位误差、测船动态吃水及涌浪的影响,在山区型河道水下地形测量中具有很好的应用前景。

  • 标签: 三维水深测量技术 山区河道测量 适应性分析
  • 简介:摘要:内河航道工程中的单波束水深测量是确保航道安全和可航行性的重要环节。本文通过对单波束水深测量精度控制进行分析,旨在提供一种有效的方法来改善水深测量的准确性和可靠性。通过研究单波束水深测量的原理、技术和存在的问题,然后提出相应的精度控制策略和方案,以保证工程实施过程中的准确性和一致性。

  • 标签: 内河航道工程 单波束水深测量 精度控制
  • 简介:摘要:长江南通段水下地形测量传统方法可靠性低、灵活性差、经济性不高、测量精度难以保证。在分析测深主要误差来源的基础上,分别采用传统测深方法和三维水深测量技术进行试验,获取瞬时水位W、平面坐标(X,Y)、大地坐标(B,L,H)以及水深数据s等原始观测数据,并对数据进行处理得到河底高程。由此,计算水面高中误差及重合点高程偏差,分析比较两种模式下的差异,评定长江南通段三维水深测量水深测量精度。结果表明:三维水深测量法技术的测量精度总体较好,与传统测深方法具有较好的一致性,能够很好地适用于长江水深测量

  • 标签: 长江南通段 三维水深测量技术 水下地形测量 精度分析
  • 简介:摘要:在我国城市化迅速发展的今天,如何有效地治理污水,是一个亟待解决的问题。多阶段生物化学污水处理技术由于具有高效、稳定、环境友好等优点而备受重视。本文基于升华污水深度处理改造技术,对污水多级升华处理技术进行阐述,进一步研究多级生化污水处理技术的基本原理,对其当前污水处理技术各种工艺优势与挑战进行分析,希望能够对相关研究者有所帮助。

  • 标签: 城市污水处理 多级生化处理 环境保护
  • 简介:摘要:随着我国石油工业的快速发展,采油污水的产生量也日益增加。采油污水是指在石油开采过程中,由于地下水和地层水与原油混合而产生的一种复杂性质的污水。采油污水中含有大量的石油、有机物、无机盐、细菌和悬浮物等,对环境和人体健康造成极大的危害。因此,采油污水的处理显得尤为重要。本文将对采油污水深度处理技术进行分析,探讨其优缺点以及适用性。

  • 标签: 油田 采油污水 处理现状 深度处理
  • 简介:摘要:随着石油开采的规模不断扩大,采油污水排放量也随之增加。采油污水中含有多种有害物质,如重金属、有机物、石油类物质等,这些物质会对环境造成严重污染。因此,采油污水的处理成为了一个重要的问题。传统处理工艺虽然在一定程度上解决了这个问题,但是还存在一些问题。本文将从以下几个方面阐述采油污水传统处理工艺存在的问题。

  • 标签: 油田 采油污水 存在问题 处理技术
  • 简介:【摘要】工业氟处理技术较多,工业废水排放指标中氟离子浓度控制要求<10mg/L,天利石化C9冷聚树脂装置废水中氟离子浓度8000~12000mg/L,按照现行处理工艺可以处理到【关键词】氟;氟离子处理;高效除氟剂;流程优化0          前言目前国内外常见的含氟废水常用的处理方法主要有以下几种:沉淀法,混凝法,离子交换法,电渗析法,反渗透法和吸附法等[1]。世界卫生组织对饮用水含氟量的上限规定为1.5毫克/升,我国《生活饮用水水质卫生规范》对饮用水含氟量的限值规定为1毫克/升,工业废水含氟量应在10毫克/升以下[2]。所以,一定要把含氟的废水处理好,达到标准以后才能排出去。本装置氟离子浓度理论计算值在8000~12000 mg/L,废水处理难度较大,常规的处理方法无法将氟离子处理到合格,本装置采用化学沉淀+混凝沉淀组合形式进行除氟,处理合格清水氟离子含量

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  • 简介:摘要:我国长期受到水资源严重短缺的挑战,而许多公司的发展也受多种水问题(如水污染)的制约。为解决这种水资源短缺的困境,对石化公司的污水进行深入处理并进行再利用,该项技术的创新与研究变得至关重要。伴随着科学技术的发展与进步,目前大多数公司的污水处理设备得到了创新与优化,使污水处理技术得到了极大的改进,因此本文将首先通过探索分析石化公司污水的处理和管理现状,简单论述出石化企业污水深度处理的必要性,然后对石化企业污水深度处理的技术进行简要分析,最后简要总结污水深度处理技术在石化企业中的应用前景,希望可以对石化公司污水的深度处理与再利用技术提供有效的帮助。

  • 标签: 化工公司 污水深度处理回用技术 应用前景
  • 简介:摘要:煤化工项目产生的煤气化废水含有较高的难降解有机物、氨氮和大量有毒有害物质,是当前工业废水处理难题之一。本单位的煤化工废水深度处理单元吸附段所用吸附剂活性焦存在来源单一,采购困难,而活性炭粉价格较高等问题,通过仅投加聚合氯化铝试验和运行调试代替活性焦投加来解决生产问题,优化生产工艺、降低运行成本。

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  • 简介:摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,水资源短缺问题日益突出。在全国有一些地区,水资源短缺问题已经成为制约经济发展的重要问题。解决水资源短缺问题,需要通过多种途径解决,对城市污水进行深度处理并回用就是其中一种。在此基础上,文章针对市政污水深度处理回用技术进行了分析和探讨,旨在为相关工作提供一定的参考。

  • 标签: 市政污水 深度处理 回用技术
  • 简介:摘要:印染废水在我国工业废水的总量中占有较大的比例,并且具有碱性强、色度高、有机物浓度高、成分复杂、生物降解性能差等特点,属于较难处理的废水。目前常规采用物化+生化的处理工艺勉强可达标,但尚不稳定。

  • 标签: 印染废水 深度处理 吸附
  • 简介:摘要:现如今,随着我国经济的飞速发展,制浆造纸废水属于化工污水中的重要组成部分,化工生产企业如果没有严格处理制浆造纸废水,那么造纸废水导致的周边生态污染将会加剧,并且还会对居民健康构成明显侵害。在目前的现状下,造纸企业已经能够运用深度处理工艺以及膜分离的化工技术手段来处理制浆造纸废水,确保废水污染浓度得到明显降低,合理节约化工废水的处理资源。因此对于制浆造纸废水在实施深度处理的环节过程中,关键应当合理选择膜分离的处理工艺手段。

  • 标签: 膜分离 制浆造纸废水 深度处理工艺
  • 简介:摘要:制浆造纸工业是传统的重工业,废水处理一直是制浆造纸企业需要面对的难题之一。针对制浆造纸废水深度处理工程中的问题,本文认为提高废水处理技术水平和管理水平,加强环保监管和法规制度建设,加大资金投入和技术创新力度以及加强科研和技术应用等方面,对于改善制浆造纸废水深度处理工程中存在的问题具有积极的作用。

  • 标签: 制浆造纸 废水 深度处理 问题研究
  • 简介:摘要:一种裂隙发育岩层深水深基坑降排水施工方法,其技术方案要点是该裂隙发育岩层深水深基坑降排水施工方法包括以下步骤:桩基施工阶段,预留至少一个桩基孔不予下放钢筋笼且不予灌注,作为围堰抽水及承台开挖期间的集水井及降水井;基坑开挖至承台底部一段距离后,开挖第一排水沟和第二排水沟,所述第一排水沟和所述第二排水沟均为倾斜设置,所述第一排水沟能将水导向预留的所述桩基孔,所述第二排水沟能将水导向所述第一排水沟;开挖完成后,在所述第一排水沟和所述第二排水沟的上方浇筑混凝土封层,达到封水效果后,灌注预留的桩基,封闭集水坑。裂隙发育岩层深水深基坑降排水施工方法,施工方便,简单易行,止水效果好。

  • 标签: 裂隙发育岩层 深水深基坑降排水 施工方法
  • 简介:摘要:油气田开采过程中,采出的水量巨大,处理和利用成为一个重要的环节。本文基于油气田采出水深度处理和利用技术,对其进行了分析。首先介绍了油气田采出水的组成和特点,然后对处理技术进行了讨论,包括物理、化学和生物处理技术。随后,阐述了采出水的利用途径,包括二次开采、水泵注入、农业灌溉、城市供水和环境保护。最后,总结了油气田采出水深度处理和利用技术的研究现状和未来发展方向。

  • 标签: 油气田 采出水 处理技术 利用途径 未来发展
  • 简介: 摘要:由于石油化工废水成分复杂,难以处理,当前的处理技术还需要不断提高和改进,还需要加大其处理技术的研究,更新原有的技术,不断提高出水要求,保障自然环境的可持续发展。

  • 标签: 石油化工 污水深度处理 设计
  • 简介:摘要: 随着新制药工业水污染物排放标准的全面强制实施,为了使制药废水达标排放,制药废水深度处理技术的开发已经刻不容缓。文章综述了混凝、活性炭吸附、膜分离、高级氧化及生物处理等用于深度处理制药废水的技术,分析了这些技术的特点、研究进展及制药废水深度处理的现状,并展望了我国制药废水深度处理的发展前景。

  • 标签: 制药废水 深度处理 研究进展