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1)  Gas desorption and local accumulate
瓦斯解吸和局部积聚
2)  gas desorption
瓦斯解吸
1.
In order to further investigate the mechanism of preventing coal and gas outburst by coal seam infusion,the researches at home and abroad are summarized,and the research status is discussed in three aspects of infusion affecting coal physical properties,mining field stress distribution and gas desorption characteristics.
为了深入研究煤层注水的防突机理,在对国内外煤层注水防治煤与瓦斯突出机理研究的基础上,综述煤层注水影响煤体力学性质、采场应力分布及煤体瓦斯解吸特性3方面的研究现状;进而分析我国在煤层注水防突机理研究方面存在的问题,提出当前应急需解决注水对煤体瓦斯的抑制解吸效应问题。
3)  gas accumulation
瓦斯积聚
1.
Origin and treatment measure for gas accumulation in the upper corner at high gas face;
高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯积聚成因及处理措施
2.
The rules of gas distribution on upper corner of fully mechanized coal mining face ase mensurated and analyzed by experiment method,the gas accumulation automatic monitoring-processing system of upper corner of fully mechanized coal mining face and the small hydraulic fiberglass fan are developed,the principle and characteristics of automatic monitoring-processing system are expatiated.
试验测定并分析了综采工作面上隅角瓦斯分布规律,研制出了综采工作面上隅角瓦斯积聚自动监控处理装置及小型液压玻璃钢风扇;阐述了自动监控处理系统的原理及特点,结合戊-21191综采工作面上隅角(回风隅角)瓦斯涌出及分布特点,合理布置了综采工作面上隅角瓦斯积聚自动监控处理系统并进行了试验应用;应用结果表明,综采工作面上隅角瓦斯积聚自动监控处理系统设计合理,动作可靠,实现了综采工作面上隅角瓦斯积聚的自动监控处理。
3.
The gas accumulation is a heavy hidden in mine safe production.
瓦斯聚积是煤矿安全生产的重大隐患,在评价与分析现有治理方法的基础上,采用纵向风障法解决回采面上隅角瓦斯积聚,为煤矿安全生产提供了保障。
4)  methane accumulation
瓦斯积聚
1.
Numerical simulation of methane accumulation in roof falling zone of roadway in coal mine and its application;
巷道冒落区瓦斯积聚的数值模拟及应用
5)  accumulated methane
积聚瓦斯
1.
The development of the deviceprovides a new equipment and technology forexttacting the accumulated methane of thedriving road.
本文详细介绍了掘进巷道自控排瓦斯装置的结构、安装、原理及试验结果,该装置的研制为掘进巷道排放积聚瓦斯提供了新装备和新工
6)  coal seams gas discharging quantity
解吸瓦斯量
补充资料:土壤磷素吸附和解吸作用


土壤磷素吸附和解吸作用
adsorption and desorption of phosphorus in soil

磷与一OH基或一0H2其过程如下: (1)HZPO不和0H2进行配位交换而被专性吸附。交换即: OH] \/l M} /\lo/0H2曰\OH \/+H:PO一se/\0H2」 O H 十一﹁|l||习OH/\ 《)-P-心 /\OH OHOH M\\/\ O M/\ 0H:」(2)或者HZPO不和OH一交换,即Ho/ M \+HZPO不—一|一| HH/00\/ M/\/ 00H2 片 O 十刁|lwe|10H2\/\ (卜一P-城〕 /\OH OH OH一 /M \ 0H2一 \/ 0 过程(l)并不伴随着溶液的pH值改变,过程(2)可使溶液的pH值上升. 上述两过程的产物,随着时间的延续,都可以变为环状结构: OH+HZO;二二二已 OH一/\ OH:一 MM\/\/ 0+ZH:0/\/\ 0H21,,土城麟素吸附和解吸作用(adsorp‘on anddesorption of Phosphorus in 5011)土壤溶液中的碑酸离子被土城固相所吸持,谓之吸附。其逆向反应谓之解吸.吸附和解吸开始时都是发生在土壤固、液相的界面上.吸附作用可以发生在具有不变电荷土粒的表面(如结晶态的粘土矿物),也可以发生在可变电荷的土粒表面(如铁铝氧化物、土壤有机质和方解石等物质)上。 碑素吸附土城对碑酸离子的吸附,分为物理吸附(非专性吸附)和化学吸附(专性吸附). 物理吸附当土城溶液的pH值低于土壤吸附剂的等电点时,吸附剂上的一OH墓被质子化: Me一OH+H+一Me一0H2+而后带正电荷的表面因静电引力吸引带负电的磷酸离子。
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参考词条