1) high degree of mineralization
高矿化
1.
This paper statistically analyses the groundwater quality data for recent more than ten years at hydroelectric power station of Bapanxia,and discovers the high degree of mineralization of groundwater quality in the left bank slope of dam site and the left part of river bed.
该文以八盘峡水电站为例,对水电站坝址区近10多年来的地下水水质资料进行统计分析后,发现坝址左岸坡及河床左侧部位地下水质呈高矿化,综合分析认为坝址区蒸发岩中所含丰富的硫酸盐矿物是地下水中SO42-的主要物质来源,左岸的台地地形更有利于大气降雨、农业灌溉及居民生活用水的入渗补给,而排泄不畅及帷幕体接合欠佳造成的防渗缺陷使补给丰富的地下水在左岸坡汇集并进而影响到河床左侧有关坝段。
2) high salinity
高矿化度
1.
The analysis of Ordovician high salinity development and utilization of geothermal fluid in Tianjin
奥陶系高矿化度地热流体在天津地热开发利用中的分析
2.
Experimental study on profile control agent for high salinity formation
适用于高矿化度地层调剖剂实验研究
3.
Experimental evaluation of the high temperature,high salinity and high condensate foaming agent
抗高温、高矿化度、高凝析油起泡剂的实验评价
3) high mineralized mine water
高矿化度矿井水
1.
on the basis of analysing the conventional treatment scheme of high mineralized mine water, this article advances two new schemes, dual water supplies and terminal desalting.
在分析常规高矿化度矿井水处理方案的基础上提出分质供水和终端除盐两种新方案,以实例进行了经济分析,认为“分质供水,建立矿区小型脱盐段质饮用水站,桶装供应”经济可行,这在其它特殊矿井水饮用处理中同样具有参考价值。
2.
This paper introduces an application of PLC control system in high mineralized mine water treatment,and analyzes working principle,hardware structure and software design of the system.
介绍了PLC自控系统在电渗析工艺处理高矿化度矿井水工程中的应用,对PLC自控系统的工作原理、硬件结构和软件设计进行了分析。
4) High mineralized waste water
高矿化废水
5) high salt water
高矿化度水
1.
In this study, we used high salt water to irrigate plant in centre of Takli-makan Desert.
本研究利用塔中腹地打出高矿化度地下水在塔中腹地进行灌溉种植试验,分别研究了灌溉后沙地的渗透特性,沙地含水量变化,以及沙地盐分的变化和积累,为在沙漠地区合理利用高矿化度水进行植物种植提供理论依据和合理的灌溉指标。
6) high-arsenic sulphide
高砷硫化矿
1.
Comprehensive recovery experiments were performed on the high-arsenic sulphide ore.
对某高砷硫化矿样进行了综合回收试验研究,并根据其矿石性质,进行了优先浮选流程试验,获得了钼、铜、锌、铋产品及钨和锡的富集物。
补充资料:返矿率和返矿平衡
返矿率和返矿平衡
return fines and it's balance
生产率上升;但当返矿率达到一定值时,继续增加返矿 率则烧结生产率下降。所以对烧结矿生产来说,有一个 最佳返矿率,它可以使生产率达到最高点。(图1)他的fankuangIO he fankuang pingheng研究还表明:当料层高度(H)一定时,烧结矿的机械强返矿率和返矿平衡(return fines andlt,s度随着燃料比(占矿石量的百分数)及返矿率(占混合balance)铁矿石烧结后因强度较差和未完全烧要…叫水的高湿度的细精矿等返矿率一般较高,可达40%一返矿率/o/o50%。混合料的混合和制粒不好、烧结机的布料不均、图1烧结生产率与返矿率及燃料比的关系烧结点火热量不足、烧结终点控制不好或未能烧透以及烧结矿卸出后的多次破碎及筛分等都会增加返矿料量的百分数)的增加而增加,但当返矿平衡时,返矿率。此外,当烧结制度(如料层高度、点火温度、燃料用率增加,配入混合料的矿石及燃料量必然减少,因而烧量、抽风负压等)与原料性质不相适应,或烧结作业失结矿的机械强度也随之下降。(图2)导致烧结生产过常未能及时调整时,返矿率也会升高。返矿中如含有大程不稳定的另一原因,是进入烧结混合料中的热返矿量未经烧结的烧结混合料,则返矿细粉多、含碳高、质量的波动引起烧结混合料中水、碳的波动,因而导致烧量差,对烧结过程有不利的影响。质量良好的返矿多数结矿的产量及质量的波动。采用热冲击秤或将热返矿是已烧结成矿但机械强度较差的粒状物料,其粒度一经冷却后送入配料室参加配料,可以解决此项问题。般应在smm以下。返矿平衡烧结生产过程得以进行的必要条件。 返矿对烧结过程的影响质量良好的返矿可改善烧结机投产后,需要经过较长时间才能达到返矿平衡混合料的粒度组成,提高料层的透气性,特别是在细精(B二1)。如果返矿槽的料位增加,即B>l时,则可增矿烧结时,返矿有利于细精矿制粒,从而提高细精矿的加混合料中的燃料量以获得强度较大的烧结矿,促进烧结生产率。质量好的返矿在烧结过程中易形成液相平衡;如果返矿槽料位下降,使槽内存料有被用尽的危可增加烧结过程的液相量,从而提高了烧结矿的机械险时,要降低配加的燃料量,使返矿量增加。如果较长强度。对于脉石难熔的难烧矿粉,返矿的作用更加显时间内未能达到返矿平衡,表明烧结过程的目标参数著。德国卡佩尔(F、caPPel)的研究表明:在燃料配比与操作参数之间的关系不相适应,则应调整操作参数。(占矿石量)一定、烧结矿的机械处理流程一定、且保持同理,在烧结杯试验中也必须遵循这个原则加果没有返矿平衡的条件下,提高返矿率(占混合料量),则烧结返矿平衡,很容易导致错误的结论。图3及图4示出返芝100厂,广一厂汽几汀茜二厂一下一下一犷门一 协90岁月,端乍脚碑共,卜叮号‘一斗,一书一+一州一川 姗一犷护了乳澎尹竺_。I卜义叼飞’.1’}}}】! 瑕n力.4岁尸,·。
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参考词条