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71.
"李所长在不在?我们给你送礼来了!"2014年10月20日一早,曲村党支部书记老王带着两个年轻人来到了孟州市谷旦国土资源所。所长李全会听到动静,以为出了什么事儿,赶忙和所里的同志跑了出来。见是他们,李全会松了一口气,笑着说:"原来是王书记和李家两兄弟,快进屋吧!""李所长,李家两兄弟是来给你送礼的!你看看!"老王边说边打开了一面火红的锦旗,上面有五个大字:群众贴心人。"老王啊,这愧不敢当啊!"李全会笑容可掬,  相似文献   
72.
薛所长评理     
2014年12月11日一大早,一个中年人急匆匆地推开修武县城关国土资源所的大门,大声嚷道:"我是闫庄村的村民王红旗,向你们反映情况。村民赵国战在我的承包地里准备垒墙盖房,我来找你们评评理。"所长薛金河连忙站起来,笑着说道:"同志你好,你先别急,坐这儿喝口水,有啥事慢慢说。如果有人在耕地上建房,这事我们不仅要管,还要感谢你嘞。"坐下后,王红旗将事情仔细说了一遍。听他说完,薛金河带着工作人员王书站和张俊杰,跟着王红旗一起赶到闫庄村。  相似文献   
73.
含水层给水度μ值代表单位面积含水层中潜水位每下降一米时,饱水岩层所能释放出来的水量。所以在地下水资源评价中,给水度μ值起着决定性的作用。本文是在同一个水文地质单元,利用历年地下水动态资料和非稳定流抽水试验资料,采用不同方法,通过实例推求的μ值误差不大,可供有关单位参考使用。  相似文献   
74.
矿床的形成与其成矿地质体的成因和岩石化学性质密切相关,因此有必要对岩体碱度与成矿关系进行深入研究。通过甘肃省沃尔给花岗岩体的采样测试,并对国内52个各类矿床中与成矿有关岩体中黑云母的主量元素化学成分进行统计和分析,进行寄主岩石碱度判别。研究结果显示:研究区与Cu、Au成矿有关的岩体位于高碱度区域内,而与Sn矿形成有关的岩体均属于低碱度岩石系列。岩浆熔体早期至岩浆后期热液阶段,氧逸度的变化由高到低,介质的碱度逐渐增强,Cu、Au矿床的形成大致经历上述的成岩成矿过程。岩浆结晶过程早期低氧逸度、高碱度有利于Sn的活化迁移,岩浆期后热液阶段的高氧逸度、低碱度有利于锡石的沉淀,但是由于锡石沉淀过程中不断消耗O2,致使其较高的氧逸度显著降低。认为碱度与氧逸度之间相互作用、相互影响进而引起矿化的发生。  相似文献   
75.
给进装置是车载钻机的主要执行机构之一,其性能直接影响钻机技术性能的发挥。目前,全液压车载钻机的给进装置大多采用的是两根油缸通过钢丝绳带动动力头运动的伸缩桅杆式结构,结构紧凑,给进行程长。在分析全液压车载钻机给进装置主要工序和负载特性的基础上,ZMK5530TZJ100型车载钻机设计了双泵、双回路控制的液压控制系统,满足快速起下钻及精确钻压控制的正常钻进需求;通过油缸无杆腔贴装防爆阀实现给进装置的可靠悬停功能,避免管路破裂或误操作时钻具自由下落造成的顿钻事故,两个防爆阀可以同步控制油口,并联在一起使两个给进油缸的无杆腔压力相等,保证两油缸同步运行。ZMK5530TZJ100型车载钻机在晋城寺河矿完成了1 675 m的“L”形试验钻孔,验证了给进回路设计的合理性和可靠性。   相似文献   
76.
李晓旭 《地下水》2022,(1):121-122
城市供水管网中存在各种水质问题,研究供水管网在线监测及事故预警系统设计.在硬件设计上,采用hach的1720 d作为浊度计.在软件设计上,通过建立在线监测信息数据库,避免人工在线操作可能造成的检测结果误差,进一步构建供水管网事故预警模块,设计系统登录界面,完成供水管网在线监测及事故预警系统设计.实验选取某城市的实时监控...  相似文献   
77.
刘运明  黄云清  黄葛炎 《广西地质》2010,(8):F0002-F0002
2010年7月28日,被誉为“草原水神”的北京军区给水工程团将位于德保县城关镇支梯村岜更屯的最后一眼井移交地方。标志着北京军区给水工程团圆满完成支援广西抗旱钻井任务。  相似文献   
78.
通过分析现用液压钻机的压力控制回路与节流控制回路,提出采用双联泵供油给进或用节流阀组成联合调速回路的方案。  相似文献   
79.
80.
印度西部印度半岛西山脉地区降水丰富,由于地形陡峭,源于这些山脉径流的上游盆地留存水量很少。在这些山地的狭窄山谷支持了以地表水灌溉的农业,而且几项中、大农田工程已经与运河网络建造在一起。这些发展大大提高了这里的农产品产量,但与此同时,它们正引起在需水地区和不需水地区之间的经济上的不同差异。水淹没的问题也正出现在低洼地区。这些地区的问题主要时是不良的地下水管理策略造成的,因此上游流域的地下水资源应该得到正确评价,并采取适当措施以统一地下水开发。首先以位于西部山区主分水岭东部的Koyna河流域的源头作为一个实例,对其水资源进行评价。区域给水度和地下水补给通过流域水位变化的方法来估算。在这个地带地下水补给的数量为5700万立方米,主要通过雨水垂直入渗;由于地表水池补给(300万立方米),提供灌溉返回的水量为2300万立方米,在旱季向较深含水层补给估算值为100万立方米。安全出水量估算值每年为5800万立方米。包括目前用于生活存储的井采地下水。灌溉需水量每年为1650万立方米,而在地下水系统中,自然损失的主要是基流量和泉排泄量,合计每年为3800万立方米。其中有700万立方米的水直接从Koyna河的支流抽取为灌溉所用,因此仅有350万立方米的地下水平衡为进一步地下水的开发。可以预见,至少有25%的未利用的基流量(2500万立方米)能被有效使用。大约1550万立方米的水通过额外的500口井用于现存的水文地质环境。  相似文献   
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