福州水化站自1983年开展全国统一标准观测资料质量评比以来,乌鸦嘴泉观测资料创造连续13年获得优秀前三名的全国纪录。1983~1987年观测资料获国家地震局科技进步二等奖;1988~1992年观测资料获国家地震局科技进步三等奖。与其他单位合作的项目:《水文地球化学地震监测预报研究》获得国家级科技进步三等奖,国家地震局科技进步一等奖,《水压致裂水文地球化学效应实验研究》获国家地震局科技进步三等奖;《江西永平爆破水文地球化学效应的研究》获国家地震局科技成果三等奖。福州水化中心试验站作为全省地震地下流体学科牵头单位,负责对全省地震地下流体学科技术指导,1986年10月,在中国地震工作20周年表彰会上,国家地震局授予该站监测预报工作成绩优异锦旗一面;1990年7月,国家地震局授予该站为全国地震监测工作先进集体称号。

福州水化中心实验站造价信息

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观测仪器配有FD-105型静电计、FD-125型氡钍分析器、WFX-18型和WFX-113型原子吸收分光光度计、PHS-2型酸度计、CM-30ET型电导率仪、PXZ-2型离子计、103型气相色谱层析仪。采用取样观测。

1985年2月,从莆田地震台接管永泰水化观测工作,1988年11月,由于井泉观测环境受到严重干扰,经省地震局批准撤销永泰水化站观测任务。

观测井点2个。乌鸦嘴泉位于福州市西门外坑里村,大梦山─登云水库断裂南侧,井孔为上升泉,周围系燕山期灰白色中粗粒全晶质黑云母花岗岩,泉眼出露于侵入上述花岗岩中的花岗斑岩,属裂隙含水带,1975年2月正式观测。1980年3月及1981年9月,分别对井泉环境进行改造,使之符合规范要求。1987年1月,通过国家地震局验收,纳入全国I类台网。

ZⅢ-6孔位于该站院内,地处树兜─王庄隐伏热水构造中段,井孔深度529米,裂隙含水段125~517米,含水层岩性为中粗粒似斑状花岗岩。1982年正式投入观测,ZⅢ-6孔附近有多处井位被开采,用于温泉澡堂用水,存在环境干扰,井孔只用为区域台网观测。

福州水化中心实验站主要业绩常见问题

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福州水化中心实验站坐落于福州市温泉路过洋垱9号,地理位置北纬26.18°、东经119.4°,海拔高程3.5米,为国家I类台站。建站之前水化观测归福州地震台管理。1981年1月15日建站,归省地震局分析预报室管理。1985年2月27日,成立福建省地震局水化学中心实验站,直属省地震局。

福州水化中心实验站主要业绩文献

福州火车南站主体结构初具规模 福州火车南站主体结构初具规模

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福州火车南站的站房雨棚采用无台柱设计,跨度超过60 m,采用张弦梁结构,这种新结构新技术在全国同类建设中并不多见。福州火车南站总投资约16亿元,整体工程由东西站房综合楼、无站台柱雨棚、高架通道及地下配套设施等组成,建设规模大、结构复杂。

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福州火车南站主体结构初具规模 福州火车南站主体结构初具规模

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福州火车南站的站房雨棚采用无台柱设计,跨度超过60m,采用张弦梁结构,这种新结构新技术在全国同类建设中并不多见。福州火车南站总投资约16亿元,整体工程由东西站房综合楼、无站台柱雨棚、高架通道及地下配套设施等组成,建设规模大、结构复杂。

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物质与水发生化合叫水化作用,又称水合作用(一般指分子或离子的水合作用。) 水溶液中离子一般均以水化离子的形式存在。根据X射线衍射分析,液态水是微观晶体,在短程和短时间内具有与冰相似的结构,即1个中心水分子周围有4个水分子占在四面体的顶角包围着它,四面体结构是通过氢键形成的。5个水分子没有占满四面体的全部体积,是一个敞开式的松弛结构。离子溶入水中后,离子周围存在着一个对水分子有明显作用的空间,当水分子与离子间相互作用能大于水分子与水分子间的氢键能时,水的结构就遭到破坏,在离子周围形成水化膜。紧靠离子的第一层水分子定向地与离子牢固结合,与离子一起移动,不受温度变化的影响,这样的水化作用称原水化或化学水化,它所包含的水分子数称为原水化数。第一层以外的水分子也受到离子的吸引作用,使水的原有结构遭到败坏,但由于距离稍远,吸引较弱,与离子联系较松,这部分水化作用称二级水化或物理水化。它所包含的水分子数随温度的变化而改变,不是固定值。用不同方法测定原水化数,所得结果相差很大,这是因为不同方法测出的数值,都是原水化数加上部分二级水化数。用不同方法测出的常见离子的水化数见表。由表中数据可以看出离子半径小,电荷数大的离子水化数大,在它周围的水分子多,这些水分子都定向地牢固地与离子结合,失去了独立运动的能力。离子周围的第一层水分子数虽然不变,但并不是同一个水分子永久地无限期地留在离子周围,而是与外界的水分子不断地相互交换,只是保持水化数不变。离子水化作用产生两种影响,一是离子水化作用减少溶液“自由”水分子的数量,增加离子体积,因而改变电解质溶液中电解质的活度系数(使Y±增大)和电导性质。这是溶剂对溶质的影响;二是离子水化往往破坏附近水层中的正四面体结构。降低离子邻近水分子层的相对介电常数,这是溶质对溶剂的影响。2100433B

这层水分子的数目称为水化数(hydration number)。这是一种“溶剂化”过程,任何物质的溶解必定伴随有溶剂化(solvation),即溶质分子或离子通过静电作用、氢键、范氏引力、甚至配键与溶剂分子作用产生溶剂化粒子,促进了溶解过程。许多物质能溶于水,是与水有很强的水化能力分不开的。水化的概念对于电解质溶液结构的探讨及其性质的理论计算很重要,但它是静电作用的结果,与化学结合不同。有些离子能通过配键与水分子结合,形成固定的配位水,如Cu(H2O)42 ,可存在于水溶液以至气态和离子晶体中,称为水合离子,其过程为“水合作用”,但英语仍作hydration。

分子或离子与水结合而形成水合物或水合离子的过程。物质在水中的溶解或离解,主要是通过水化而引起的。在有机化学中也指分子中不饱和键在催化剂作用下与水分子化合的反应。如乙烯与水化合成乙醇。又称水合。

中文名称:水化

英文名称:hydration

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