谁欠谁的幸福范文

时间:2023-04-11 12:34:31

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篇1

却忘了昔日的誓言,

说好的只是一年不见,

可我们再也回不到从前…

分别那天,

虽然我的泪水不断,

但我仍然仰起我的笑脸,

目送你走出我的视线,

我天真的相信会有那么一天,

你我相依相偎直到终年,

所以才许下那天长地久般的诺言,

直到海枯石烂……

直到今天我才发现,

不是所有的感情都禁得住时间的考验,

时间真的会把一切冲淡,

也许并不是老天的不成全,

而是命里注定的缘分只有那么浅,

得不到一生相伴……

因思念而难眠,

已不再新鲜,

把往事回忆了好几遍,

只觉得幸福离我好远,

好远……

如果有什么能把诺言兑现,

我不会畏惧任何艰难,

只怕歇斯底里的努力只换来昙花一现,

将那悲剧续演,

那么何时我才能笑开颜……

如果没有记忆带来的思念,

我也许会无忧无虑地过上一天,

然后无情的抛出一句万事万物都与我无关,

可最后又发现,

在事实面前,

再圆滑的谎言,

似乎都是白纸空谈…

分手的时间,

是光棍节那天,

你扔掉以前不管,

说咱俩无缘,

以后不再相见...

你越走越远,

不管我怎样努力地追赶,

两颗心的距离依然没法缩短,

真的像破镜决不能重圆,

哪还能照出个笑脸...

东西掉了还可以拣,

可心丢了到哪里才能寻得见,

光一个躯干,

没了魂那该怎么办

难道只有眼睁睁的看着不管...

多想再陪你吃顿饭,

你喜欢把日子过得清淡,

不会为一丁点事心烦,

有至爱的陪伴,

幸福到心甜…

我所有的牵绊,

都与你的幸福有关,

我在神父面前,

祈祷了好几年,

只求你一生幸福平安...

感觉自己好憨,

居然这么痴颜,

被一阵的调侃,

才发现,

一切努力都是枉然...

我始终没有改变,

你却躲我那么远,

难道叫你和我在一起就那么难,

或者是厌倦,

就断开了感情线...

爱一个人就像攀岩,

需要勇敢,

只有坚持不懈地努力向前,

才会达到快乐的极至点...

我多想你一直陪在我身边,

因为是你让我有了爱的灵感,

你的离开就像生活断了电,

除了黑暗,

还有孤单...

我喜欢到车站,

在那里等待你的出现,

相似的背影和笑脸,

我都会跨上大步去追赶,

再久我也不疲倦...

如果有一天你约我见面,

我会在夜里狂喜得忐忑不安,

甚至像表演一样的把台词背上好几遍,

想象着你约我的地点,

是不是你家旁的小河边...

你给的幸福感,

我想我应该奉还,

但是要我拿什么去交换,

才能公平两不欠,

难道是忘掉这场倾心恋...

(续)

一年一年,

我们渐渐走远,

想想未来的明天,

我们陌生得只有说好久不见,

那时才想起曾经的我们也有过一段甜蜜的瞬间...

梦里的呼唤,

不再那么频繁,

只是偶尔的夜晚,

才会带着思念醒来而倍感孤单,

但我至少不会像以前那样难以入眠...

我不想伤感,

因为那是青春的祭奠,

我想把梦想实现,

因为那样我就不害怕感到遗憾,

而多一点心安…

既然无缘,

就该坦然,

把无谓的烦恼抛一边,

去寻找人生新起点,

重新建立属于自己的一片乐园...

接续

如果忘记了思念,

就不会整天愁着个脸、只知道回忆从前,

反而会生活得很自然,

没什么心理负担,

心里也舒坦...

再深厚的感情也可能有破裂的一天,

一旦没了机会续缘,

就象风筝断了线,

一下子不再有任何关联,

从此行同陌路相隔三重天…

我不想抱怨,

大不了少一份心安,

那些年点点滴滴的积淀,

我都当是你早抛在了一边,

不记得了挂念…

当时是我想得太简单,

让你离我那么远,

现在我才发现,

篇2

【关键词】 水闸;破坏;修复方法

【中图分类号】 TV663 【文献标识码】 C【文章编号】 1727-5123(2009)02-048-02

On damage repair and reinforcement of water lock in operation

【Abstract】 Through World Bank loan projects and the comprehensive management of the project Tahe Aksu city irrigation area within the gates of hydraulic structures in particular, is put into use in the problems and the maintenance of water mains unit requirements, the authors of the various types of locks forms of the causes of the destruction and production of the parts to make a detailed analysis and proposed methods of repair.

【Key words】 Gates; Damage; Repair method

1 引言

目前,水利工程在修建完工后一般都移交给水管单位,工程使用运行后,水管单位对水工建筑物尤其是水闸出现的问题提出了修复要求。为不影响农业灌溉,又避免工程带病运行,分析建筑物的具体破坏原因并拿出相应的修复方案就成了较为迫切的问题了,以下就运行实际中水闸的破坏原因作一些阐述和修复方案的探讨。

2 水闸的破坏类型及成因

根据对阿克苏市灌区内水工建筑物损坏情况的调查,水闸破坏的表现主要为:裂缝破坏和渗漏破坏。

2.1 裂缝破坏。裂缝大致分为三大类:由温度变化引起的温度裂缝;由地基不均匀沉降引起的沉降裂缝;由超载运行引起的过载裂缝。现分述如下:

2.1.1 温度裂缝。产生的部位有:工作桥、人行桥、胸墙、护坦、底板及闸墩与底板接触处。工作桥和人行桥开裂是由于它们一般搁置在闸墩上,而闸墩的断面尺寸和刚度远大于桥面,在外界产生温降时,闸墩约束桥面自由收缩而引起桥面开裂;胸墙和底板开裂是由于它们一般与闸墩固接,其断面尺寸和刚度比闸墩小很多,同样在外界产生温降时引起开裂;在基岩上的闸墩常产生温度裂缝,是由于基岩的收缩率远小于砼的收缩率,在外界产生温降时,基岩约束闸墩自由收缩使其开裂,这种裂缝一般在闸墩的下半部,闸墩越单薄,裂缝的数量就越多而且裂缝越宽。

2.1.2 沉降裂缝。多发生在上下游翼墙、工作桥、人行桥、胸墙、护坦、底板及闸墩处。沉降裂缝一方面是由于局部渗透比降和渗流流速过大掏空地基或浸润线位置过高浸溶地基;另一方面是由于发生局部土质在水的浸泡下承载力降低,在外荷作用下产生不均匀沉降。而水闸闸室是一个整体结构,为适应地基的不均匀沉降而变形(受拉变形)时开裂。裂缝一般先在底板产生,然后由下部逐渐向上部发展。裂缝一般发生在荷载突变和应力集中处。

2.1.3 超载裂缝。常发生在闸底板、闸墩、工作桥桥面及闸门槽处。底板上开裂是因外荷过大引起地基反力过大,在底板内产生的弯矩值超过原设计值,导致底板开裂;门槽处的裂缝是由于受到过大的水平压力作用,门槽劲口处断面抗拉强度不够而开裂;工作桥桥面开裂是由于过大的启闭力造成的;闸墩上的裂缝是由于局部过大的外荷作用造成的。

2.2 渗漏破坏。由渗漏引起的渗透变形也是水闸破坏症状之一。渗漏的途径一方面是通过闸室本身构造和闸基向下游渗漏,另一方面是通过闸室与两岸连接处的绕流渗漏。

渗漏分为正常渗漏和异常渗漏两种:不会引起土体渗透变形(流土或管涌)的称为正常渗漏,反之称为异常渗漏。在水闸的运行过程中允许产生正常渗漏。而异常渗漏会产生管涌和流土,掏空闸基或两岸连接处,威胁到闸室的安全。

水闸在运行过程中发生异常渗漏的原因是很复杂的。如勘察工作深度不够、基础本身存在着严重隐患;水闸设计考虑不周、运行管理不当、长期超负荷运行及地震影响等方面而产生裂缝、止水撕裂、上游防渗体(如防渗铺盖、两岸防渗齿墙)遭受冲刷和出现裂缝;下游排水设施失效等。

异常渗漏产生的破坏性是很大的。首先是增大闸底板的扬压力,减小闸室的有效重量,对闸室的稳定不利;其次是缩短了渗径,增加逸出坡降和流速,诱发渗透变形和集中冲刷。由勘测调查统计资料可知:闸底板下的地基和护坦下的地基被淘空引起沉陷的较多,更为严重的是造成闸室的倾斜和护坦的坍塌破坏。

3 裂缝的修复方法

3.1 水泥砂浆涂抹。对裂缝数量较多、分布较广且有微量渗水的细微裂缝,可在裂缝的表面用1:1~2的水泥砂浆涂抹。技术要求:先将裂缝附近的砼表面凿出深1.0cm、宽10cm左右的毛面,用清水冲刷干净后洒水保持一定湿度;然后用水泥砂浆抹一层底浆(厚约0.3~1.0cm),再用水泥砂浆分几次抹完(注意在操作过程中,砼表面不能流水;一次涂抹水泥砂浆不宜太厚,以避免砂浆干缩脱落等);水泥砂浆中的砂不能太粗,水泥标号不宜低于325号;最后要用铁抹压实。适用情况:水闸中的底板、胸墙、闸墩下部的裂缝,上游防渗铺盖及下游护坦。

3.2 防水快凝砂浆涂抹。在水泥砂浆内加入防水剂,以提高防水性能和形成速凝。技术要求:除与水泥砂浆涂抹相同外,在涂抹时应分几次完成,且要求一次灰浆、一次砂浆,涂抹至与原表面齐平,并用铁抹压实抹光。适用部位:上游防渗铺盖、底板、胸墙。

防水快凝砂浆的配合比见表1:

3.3 表面粘补法。粘补就是用胶粘剂把橡皮或其它材料粘贴在裂缝部位的砼上,可以达到封闭裂缝和防止渗漏的目的。目前常用环氧材料胶粘剂粘贴橡皮的夹板条法和划缝法两种。

3.3.1 夹板条法。沿缝凿槽(深2cm、宽5cm),吹洗干净,保持槽内干燥。先在槽内涂抹一次环氧基液,然后用水泥砂浆(膨胀水泥砂浆)抹平,待表面凝固后,洒水养护3天。橡皮表面处理:橡皮厚度以3~5mm为宜,宽度与砼凿毛面等宽,

若橡皮长度不够,可采用胶水粘接。粘补办法:在铺填的膨胀水泥表面上刷一层环氧基液,再沿缝向放一根木板条(板的宽和高以5mm为宜,长度与裂缝一致),并按板条高度涂抹一层环氧砂浆,然后将粘贴面涂有一层环氧基液的橡皮从裂缝的一端开始铺贴在刚涂抹好的环氧砂浆上,铺贴时要用力均匀压紧,直至砂浆从橡皮边缘挤出来为止,最后需支撑加压,防止橡皮滑动或脱落。为了防止橡皮老化,还可在橡皮表面涂抹一层环氧基液,再涂抹一层环氧砂浆。

3.3.2 划缝法。划缝法的粘补工艺及表面处理与夹板条法基本相同,不同的是取消水泥砂浆层,并在环氧砂浆中间顺裂缝方向划缝,在缝内嵌入石棉线,以代替木板条。划缝宽度视裂缝开度而定,一般为2~3mm。

3.4 凿槽嵌补法。是沿裂缝凿一条深槽,槽内嵌补各种防水材料,以防止渗水,主要用于修复对结构强度没有影响的裂缝。在水闸系统中用于如上游防渗铺盖的裂缝、胸墙与闸墩上的裂缝及下游护坦上的裂缝。

填补材料:有水泥砂浆(用于槽内潮湿但没有水的情况)、环氧材料(干燥处用普通或沥青环氧砂浆,潮湿处用环氧焦油砂浆)、沥青材料(有沥青油膏、沥青砂浆、沥青麻丝)。

3.5 喷浆修补法。是在裂缝部位已做过凿毛处理的砼表面,喷射一层密布而强度高的水泥砂浆保护层,达到封闭裂缝、防渗漏或提高砼表面抗冲能力的目的。根据裂缝的部位、性质和修补要求及条件,可以分别采用无筋素喷浆和挂网喷浆两种修复方法。

挂网喷浆:当裂缝部位有渗水或渗漏,且构件在裂缝处不足时,一般采用有筋(挂网)喷浆。挂网喷浆就是在裂缝处已做过凿毛处理的砼表面挂上钢筋网,网可用钢筋铆入砼内,在网上再用高强度水泥砂浆喷射。钢筋网:钢筋直径4~6mm,网格可选用100×100mm或150×150mm;钢丝网:直径2~3mm,网格尺寸50~60×50~60mm;铆筋:直径10~16mm;喷层厚度:仰喷20~30mm,侧喷30~40mm,俯喷50~60mm。闸底板和闸墩上的裂缝以及工作桥、护坦上的裂缝均可采用挂网喷浆修复。

3.6 内部裂缝的处理。内部裂缝的处理常用钻孔灌浆,对一些浅缝和仅需防渗堵漏、不需要提高构件整体强度的裂缝,则可采用骑缝灌浆处理。对于开度大于0.3mm的裂缝,灌浆材料可采用水泥;对于开度小于0.3mm的裂缝和渗透流较大(25)或受温度影响较明显的裂缝,宜用化学灌浆。

4 渗漏的修复方法

当渗水由清变浑或明显看到水中含有土颗粒者,属于异常渗漏;当渗漏剧增或渗水突然变浑,则是基础发生渗透破坏的征兆。

4.1 沉陷缝止水断裂的修复。砼铺盖与底板之间的沉陷缝止水破坏,会造成渗径缩短、底板的扬压力增大、溢出比降和流速增大,必须修复。修复的措施主要是化学灌浆和重新补做止水设施两种做法。

4.1.1 化学灌浆。可根据渗漏情况进行全缝灌浆或局部灌浆,钻孔可以骑缝也可以从缝两侧钻斜孔。灌浆材料可采用聚氨酯、聚酯树脂或丙凝等具有一定弹性的化学材料。

4.1.2 补做止水。具体方法为:在沉降缝临水面进行凿槽,并将槽内清洗干净,然后将沥青石棉绳或SR止水材料等嵌入缝内,使表面基本平整,最后将厚度不小于0.5mm的紫铜片(或镀锌片)覆盖在缝的表面,并用角钢、膨胀螺钉沿缝的两侧固定。注意在紫铜片(或镀锌片)的两侧应涂上一层环氧基液。

4.2 下游排水的修复。下游护坦底部的排水设施(反滤层)由于运行时间过长而堵塞,对闸室的安全不利,必须修复。具体方法如下:将护坦底部的反滤层拆除重做,在护坦下游的海漫段加做反滤排水设施,适当加长上游防渗铺盖。

4.3 闸基的加固。当闸基由于基础处理不良、防渗措施不好或排水设施失效而引起扬压力增加。对于在汛期已发生闸基渗透变形的水闸,只要水闸还能满足使用要求,可对闸进行加固,采取下列措施加固。

4.3.1 增加闸体的有效重量。可在闸体上适当部位浇砼,增加重量或延长上游护坦,并使与原护坦锚固成一体,以增加抗滑能力。

4.3.2 降低渗透压力。具体做法是加强防渗设施。可以采用加强加长铺盖、板桩、补充帷幕灌浆等方法。

4.4 板桩的补救措施。如板桩被破坏、防渗无法满足要求时,可在下游加做排水设施或在上游适当做防渗铺盖,同时对闸基可采用泥浆或水泥砂浆灌浆处理。

5 水闸的侧向渗漏的处理

由于水闸两端大部分为土质岸墙,发生侧向渗漏时的主要处理方法有:开挖回填粘土料、加深加长防渗齿墙、水泥灌浆处理等。

6 结语

通过运用以上各类方法对水闸进行相应的分析、处理后,各运行单位反映较好,各水利工程在农田灌溉中发挥了较好的整体作用。目前,随着新型建筑材料的不断出现,发现、采用更有效、更经济的材料较为重要,并有待于进一步的实践、研究。

参考文献

篇3

长期以来,我国实行的是传统的古典制所得税模式,即企业所得税和个人所得税并存,对企业的留存利润征收33 %企业所得税(2008年1月1日起,税率为25%。《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第六十三号),对个人投资者获得的股息、红利等资本收益课征20 %的个人所得税,这就产生了对股息的经济性重复课税问题。个人股东的股息、红利所得实际税负率高达46. 4%。(2008年1月1日企业所得税实行25%税率后,实际税负率也高达40%)。重复课税一定程度上扭曲了投资者的投资行为、企业的财务决策和资本结构,并影响到市场配置资源的效率,阻碍了我国资本市场的健康发展和投资增长。同时,重复课税导致高税负和对投资行为的重税,成为投资领域产生大量避税现象和行为的主要诱因,不利于税收规模的可持续增长和正常税收秩序的维护。如何消除这种经济性双重征税,减少其带来的负效应,是各国税收理论研究者和实际工作者不断探索的问题。为此,2005年6月13日,财政部、国家税务总局联合了《关于股息、红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号),规定对个人投资者从上市公司取得的股息、红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。这一政策通过少计应纳税所得额而不是降低税率来减轻针对股息、红利的经济性双重征税,属于所得税一体化方法中的部分计征制。以此为标志,我国长期以来实行的传统古典制已经动摇,正朝着逐步实现公司所得税与个人所得税一体化的方向迈进。

一、缓解或免除股息经济性重复课税的主要方法

(一)股利扣除制是指公司在计算应纳税所得时,将其支付给股东的股利,全部或部分、或特定的百分比,视同费用从公司利润中扣除,以其余额作为应纳税所得,计算缴纳公司所得税。股东在取得股利时,应将股利并入当年的其他所得,缴纳个人所得税。在此方法下,将股利作为费用准予扣除的比例越高,重复课税问题消除的越彻底。优点在于利润分配部分的重复课税可部分或完全消除,自有资本与外借资金的税负相同,可以消除公司在发行股票与举债两种筹资方式中的扭曲。其缺点在于减税对象为公司,个人股东无直接减税的感受,分配给外国股东的股利亦同样适用,导致在国际税收谈判时处于不利的地位。

(二)双税率制是在征收公司所得税或个人所得税时,对不同性质的所得实行不同的税率。分率制既可以在股东层次实行,也可以在公司层次实行。如果在股东层次实行, 则对股东取得的股息按较低的税率征收个人所得税, 对其他所得按正常税率征收个人所得税。如果在公司层次实行,用于分配股利的公司利润适用较低的税率,留存公司的利润则适用较高的税率。其结果是,分配利润的实际税率低于保留利润的实际税率。双税率法的优点在于可以消除已分配利润与未分配利润间的扭曲,并可减轻股利所得的重复课税现象。缺点在于已分配利润可适用较低的税率,会鼓励公司将利润分配于股东,影响公司自有资本的累积。因此,德国和日本在1990年分别取消了该制度。

(三)股东所得免税制是指股东取得的股利,在缴纳个人所得税时全部免于计入应税所得,此方法的目的在于消除股东股利所得的重复课税,同时也可作为吸引、鼓励股东投资的一种手段。台湾1998年以前个人股利所得在27万元以内免计综合所得课税即属于股利所得部分免税法。股利所得免税法的优点在于可减轻或消除重复课税,方法简单易行而且股东有直接免税的感受。

(四)部分计征制是指在公司层次,对分配利润正收公司所得税。股东取得的股息按一定比例计算缴纳个人所得税。确定的计入应税所得中的股息比例越小,股东就股息缴纳的所得税就越少,就越可以消除经济性双重征税。当计入个人应税所得中的股息比例等于0时,就相当于实行了股东免税制。

(五)归集抵免制是指将用于分配股利的公司所得负担的所得税,全部或部分抵免股东阶段所缴纳的个人所得税,在归集制中,公司所得税犹如可以抵免个人所得税的预提税,允许的抵免额为“归集抵免额”。归集抵免额可能是股东取得净股息的一定比例,也可能是公司所得税的一定比例,或公司所得税全额。归集抵免制的优点是,不受公司利润分配决策的影响,不管利润分配或留存,全部课征公司所得税,税收待遇平等,公司所得税课征之后,在计征个人所得税时,可以综合计算抵免,缓解股息的双重征税。但归集制计算复杂,对税务管理水平的要求较高,存在难以管理和操作的问题。

二、世界范围内消除股息经济性重复课税的实践经验

(一)东欧在这方面的改革力度尤其巨大,许多国家对个人所得税和企业所得税实行了单一税制,以获得竞争优势,促进投资和经济的增长。中欧和东欧共有9个国家对所得税实行单一税制,即爱沙尼亚、格鲁吉亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克和乌克兰。较低的单一税率,使其中一些国家以前濒于崩溃的经济得以复苏。实行单一税制的这些国家也各有特色,其中进行单一税制改革最早的是爱沙尼亚。1994年,爱沙尼亚总理马尔塔发起欧洲单一税制革命,将个人所得税和公司所得税税率都确定为26%,后来两个税率同步降低到20%。2000年,爱沙尼亚再次改革,将公司未分配的利润免税。由于采取了这些措施,从1995年开始,爱沙尼亚成为外国投资的吸铁石,年均增长率达到5.7%。2004年,罗马尼亚新总统上任不久即签署法令,以16%的单一税率取代原来的个人所得税和公司所得税税率,并于2005年生效。此前,罗马尼亚的个人所得税和公司所得税最高税率分别为40%和25%。

(二)大部分OECD国家通过采取不同方法以尽量消除或减缓经济性双重征税。各国采取哪种方法,主要取决于本国的经济政策和政治环境。1991~2000年间,OECD国家采取最多的方法是完全或部分的归集制,约有一半的国家在使用。2000年以后,一些OECD国家消除或减缓经济性双重征税方面有了显著的变化。

从表1可以看出:第一,尽管仍有1/3的OECD国家采用古典制,但这一比例已有明显下降,2001年之前采用古典制的国家为14个,占全体成员国的46.7%,2005年为10个,占33.3%,下降了13个百分点,同时,已有2/3的国家通过采用各种方法来不同程度地消除或缓解经济性重复征税,2001年之前的国家为16个,占全体成员国的53.3%,2005年为20个,占66.7%,上升了13.4个百分点。第二,OECD国家中,采用归集抵免制的国家开始大幅减少,但仍是目前一体化方法中采用最多的。2001年之前采用归集抵免制的国家有15个,占到了OECD的半数,2005年这一数字为8个,占26.7%,下降了23个百分点。第三,OECD国家中采用部分计征制的大幅增加,具有较好的增长前景。2002年之前实行部分计征制的国家只有1个,占成员国总数的3.3%,2005年已达到7个,占23.4%,比2002年之前上升了20个百分点。

三、我国消除股息经济性重复课税的现状、思路及配套措施

(一)在经济全球化的国际背景下,对股息征税既要考虑到各国公司所得税和个人所得税的发展趋势, 又要考虑到跨国公司投资对一国税收收入和税收政策可能产生的影响, 还要考虑到各国的税收协调。目前我国既然已实行了部分计征制, 对股息、红利减按50%计入个人应纳税所得额,便可以沿着这一方向继续努力, 在国家财政承受能力范围内,借鉴其他国家和地区在消除重复课税方面的经验,有计划、有步骤地调整所得税制,逐步降低计入个人应纳税所得额中的股息、红利的比例。在征管条件成熟和国内国际经济环境允许的时候, 实行归集制度。

(二)逐步完善个人所得税的征管,实行综合所得税制。我国现行个人所得税采用的是分类所得税制,对不同性质的所得项目,分别扣除费用,采用不同税率计税。这种税制模式,不能全面地反映纳税人的真实纳税能力,造成应税所得来源多、综合收入高的人不缴税或少缴税,而应税所得来源少、收入相对集中的人却要多缴税的现象,难以体现量能课税和公平税负的原则,增加了人为偷逃税款的可能性。个人所得税的改革应逐步由分类所得税制改为综合所得税制。目前实行归集制的国家,其个人所得税均为综合所得税制,可见该制度不仅有其自身的优越性,同时还是所得税制一体化的必要组成部分。

篇4

(关键词):水泵并联 流量增加 水泵选型节能

中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:

1.序言

目前,在我们所设计的化工项目中由于循环水系统的循环水量大,需要两台或两台以上大流量水泵并联运行才能满足生产要求。下面就水泵并联运行时流量增幅变化影响因素做一探讨。

水泵并联运行,一方面可以增大系统的流量,另一方面可以通过开启台数的不同,进行系统的流量调节,因而被广泛采用。但是,对于一个确定的管路系统来说,如果对泵选型不当,则可能出现两台(或多台)并联运行与单台运行相比,流量增加很少的情况。比如[1]:200RXL-24型水泵,在管路特性曲线为H = 4.48×10-4G2mH2O 的系统中工作,单台运行时,流量为236.4 m3/h; 两台并联运行时,流量为246.7 m3/h; 三台并联运行时,流量为250.6 m3/h.。显然,在这种情况下,并联就失去了意义,因为既不能通过并联使流量较大幅度地提高,也不能通过改变运行台数有效地调节流量。再者,因为对泵按并联工况选型,使并联运行时的单机工况在合理工作区,则单台运行时的流量就会远远大于并联运行时的单机流量,严重偏离合理工作区,效率降低,所需功率大大增加,有可能使电机超载。因此,了解并联运行与单台运行相比,流量增大的幅度与哪些因素相关,对于正确进行泵的选型和系统设计是很有必要的。为了叙述的方便,对于两台并联运行(本文只讨论两台并联)与单台运行相比,流量的增大部分,本文称为并联运行的流量增量,并以ΔG表示。

2. 泵的特性对ΔG的影响

如图1所示,泵1的特性曲线为①,较为平坦;泵2的特性曲线为②,较陡;它们有一个交点A。为了比较的方便,假设管路特性曲线⑤恰好通过A点,也就是说泵1和泵2分别在这个系统中工作时,工况均为A。泵1两台并联的特性曲线为③,泵2两台并联的特性曲线为④,它们与管路特性曲线⑤的交点分别为B和C。显而易见,泵2的并联流量增量ΔG 2大于泵2的并联流量增量ΔG1。这说明,泵的特性曲线越陡(比转数越大),ΔG越大,越适宜于并联工作。反之,泵的特性曲线越平坦(比转数越小),ΔG越小,越不适宜于并联工作。

3.管路阻抗对ΔG的影响

如图2所示,①﹑②﹑③分别为三条管路特性曲线,即H=S1G2,H=S2G2,H=S3G2,管路阻抗S1>S2>S3。④为泵的特性曲线,⑤为两台并联的特性曲线。单台水泵分别在三个系统中工作时,工作点为A﹑B﹑C;两台并联分别在三个系统中工作时,工作点为A'﹑B'﹑C'。显然,ΔG1<ΔG2<ΔG3,即管路阻抗S越大,并联的流量增量ΔG越小;反之,S越小,则ΔG越大。也就是说,减小管路系统的阻抗,可以提高水泵并联的流量增量。管路阻抗越小(特性曲线越平坦),越适宜于水泵的并联工作。管路阻抗越大(特性曲线越陡),越不适宜于水泵的并联工作。

4. 泵的特性与管路阻抗对ΔG的综合影响

由上面的分析可知,水泵并联运行的流量增量ΔG既与泵的特性有关,也与管路系统的阻抗有关。那么,如果简单地将泵的特性曲线分为平坦型和陡降型,将管路特性曲线分为缓升型和陡升型,则它们可以有四种组合如图3。显然,泵曲线的陡降型与管路曲线的缓升型结合,ΔG较大(图3a);泵曲线的平坦型与管路曲线的陡升型结合(图3d),ΔG较小;其它两种组合,ΔG居中。

当然,“平坦”“陡”“缓”都是模糊的说法,并没有量的界定,但是这些定性的结论,起码可以明确,朝什么方向努力,能够增大泵的并联流量增量。

5. 采用开启台数进行调节可能出现的超载问题与ΔG

对于两台及以上水泵并联运行,无论是设计人员,还是用户,都有这样的意识:根据负荷的大小,改变开启的台数,即负荷大时多开,负荷小时少开。应当说,这也是采用并联的一个重要原因。但是,如果水泵的并联流量增量ΔG过小,改变开启台数时有可能造成水泵电机的超载。如图4所示,并联运行工况为A,并联运行时的单机工况为B,单台运行时的工况为C。显然单台运行时的流量GC大于并联运行时的单机流量GB,ΔG(=GA-GC)越小,GC就越大。并且,并联工况是设计工况,并联运行时的单机工况B应在合理工作区(效率较高的区域),而单台运行工况C则往往偏离合理工作区,效率降低。ΔG越小, C与B就相距越远,两工况的效率差也就越大。因此,ΔG的过小,将使C工况的轴功率大大超出B工况,在单台运行时就有可能发生超载现象。这里给出一个算例:采用KQL125/300-11/4型水泵,流量推荐区间为55 - 110 m3/h。仍如图4所示,在并联特性曲线②上选定两台并联工况A为:162m3/h,27 mH2O,则并联运行时的单机工况B为:81 m3/h,27 mH2O,在流量推荐区域内。由A工况参数可得管路特性曲线为H=1.03×10-3G2(这里按闭式系统考虑)。那么,单台运行工况应当是泵的特性曲线①与管路特性曲线③的交点,但实际上①与③未能相交,只能顺着①的弧度作延长线,与③的交点C,近似认为是单台运行工况。C工况为:151 m3/h,22 mH2O。那么GC比GB增大86.4%,且C工况严重偏离推荐工作区,效率一定低于(可能是大大低于)B工况,所以C工况所需要的功率将大大超过B工况。如果水泵电机是按流量推荐区域配置,单台运行时一定会超载。

6. 水泵并联系统设计与运行中应注意的几个问题

⑴.应尽量不要采用性能曲线太平坦的水泵,并注意减小系统阻抗,以增大并联运行与单台运行的流量差ΔG。这样既可避免水泵电机超载,又可使台数调节有较好的效果。

⑵.水泵选型时不能只考虑并联工况,必须校核单台运行工况,流量是否能够满足调节要求,以及是否有超载的可能。

⑶.对泵的选型,应尽量使并联运行和单台运行,泵都在高效率区工作。当然这往往难以做到,那么就应当根据并联运行和单台运行的时间比例,进行优化,以使泵的运行电耗在一年(或一个运行周期)内最少。

⑷.对于已有的系统,如果ΔG太小,单台运行有超载可能,最好的补救办法是装设自力式限流阀,在单台运行时,限流阀自动改变开度,增大阻抗,减小流量。也可以装设平衡阀,在单台运行时,用手动的方法增大阻抗,减小流量。

7. 结束语

水泵并联运行的流量增量ΔG的大小,对于采用开启台数进行调节的系统来说,在泵的选型中系统设计中是必须考虑的问题。

本文只分析了两台并联的情况,对于两台以上并联运行,不难用同样的方法得到近似的结论。显然,对于水泵的多台并联系统,更需要注意单台运行时的流量﹑效率和超载问题。

参考文献:

[1] 《泵站设计规范》(GB50265-2010).

[2] 《给水排水设计手册第三册》(第二版).

[3] 《泵与泵站》(第五版)

篇5

关键词:新形势;提高;办公室;综合服务

Abstract: new situation on the office work and put forward new requirements, to actively adapt to the new situation requirement, we should earnestly implement the good office duties. This paper mainly according to its own actual work condition, and how to improve under the new situation of the comprehensive service level office inquiry analysis, and thereafter puts forward some own humble opinion, only for reference to colleagues, and also for the vast number of office workers in the following working to provide certain reference, from a certain degree of ascension the office personnel comprehensive quality, to improve the work in the office level and the service ability to provide the guarantee.

Keywords: new situation; Improved; Office; Comprehensive service

中图分类号:C931.4文献标识码:A文章编号:

0 引言

作为单位的核心窗口与部门的办公室,发挥着联系左右、承上启下及协调内外的功能,其特殊性要求办公室的工作人员需要有扎实的业务基础与政治能力。为适应新的发展形势,我们应努力学习机制、拓宽学习范畴、改进学习方法,确保学习与培训工作得到认真落实,以切实提高办公室工作人员的综合素养,为全面增强办公室人员的业务能力,提高服务水平提供保障。

本文主要结合笔者自身的工作实际情况,就新形势下,如何全面提升办公室综合服务能力进行探究分析,并且提出了几点看法和建议。下面从提高办公室工作的认识程度和切实做好办公室工作两个方面进行具体阐述。

1提高办公室工作的认识程度

(1)当前的新形势要求办公室工作需要达到新的水准。我国目前已迈入城乡协调发展、社会经济全面进步及人与自然和谐相处的新时期,面对社会的经济进步与和谐社会的建立过程中存在的问题,企业领导做出了重大部署与决策,我们单位结合实际情况,组织了讨论,以科学发展观为统领,切实贯彻党十七届五中全会的精神,认清本单位面对的机遇及挑战,制定今后的工作任务、目标与方法,进一步统一单位广大职工的思想和认识,汇聚力量与智慧,促进各项事业得到又好又快的发展。办公室工作尤其需要看清形势和找准定位,做事情、考虑问题均应自觉地从对单位经济效益发展和维护有利的基础上去把握、思考和实施,从更深层次上抓好协调、服务、监督等各方面工作,贯彻落实各项政策的实施。

(2)办公室工作的特殊性给我们带来了新挑战。办公室位于联系左右、承上启下及协调内外的中心位置,担负起文稿起草、组织协调、会议策划、督促审核、信息综合及接纳应酬等方面一系列的任务。尤其是客观形势的变动与经济的进步致使办公室的工作内容出现了非常大的变动,使其既有很多的日常工作需要去做,又担负着处理一些突发性和临时性情况的任务。单位的工作是否可以高效顺利执行,单位领导的意图与决策是否能够很好的被贯彻实施,基层工人的建议或意见等信息是否能准确并及时地被收集与处理,办公室发挥着关键性的作用。部门越重要,担负的责任也越大。这就要求办公室进一步改进思想认识,优化知识体系,转变工作方式,提高业务水平,顺应新形势,迎接新挑战。

2认真切实做好办公室工作

办公室人员必须要注重事情的先行后续和缓急轻重,把握好小处着手与大处着眼的原则,发挥好督促审核、参谋助手及综合调控的作用。在具体的实际工作过程中,以下几方面是应重点处理的内容。

(1)加强效率观念,养成雷厉风行的做事作风。目前,单位肩负的发展责任非常繁重,各部门领导要求经济工作的目标更高、作风更硬及节奏更快。作为企业领导的“司令部”与“左右手”的办公室,需积极适应新需要及新形势下工作的要求,带头简化所有的繁文缛节,破除影响和束缚进步的不良陋习,增快办事节奏,提升工作效率。这要求一方面反映要迅速,针对本单位的中心任务和工作特点,办公室在调查和收集信息上需未雨绸缪,为领导做出正确决定列出前瞻性的参考,不可光放“马后炮”。对于领导所交代的任务要快速理解其意图,全力做好反馈工作,特别是很多应急工作,要打破常规程序,进行优先处理,然后把处理的结果与事件的动向及时报告给领导。然而,对于相关需要“冷处理”的事件,应掌握好工作力度,给予妥善处理。第二方面为应加快节奏。办公室的工作需避免“中梗阻”,要划分开各环节的具体责任,衔接需紧凑,协调应默契,上下努力,不论参加政务还是管理事务,均须发扬雷厉风行的硬朗风格,消除懒惰、散漫和无所事事的怪象。第三方面是应迅速落实。办公室的工作贵在落实。办公室人员应意识到工作的紧迫性,养成及时抓好落实的顽强作风。对于一些重要工作与决策落实要快督查、早督办、勤检查,对于某些落实不坚决、不满足要求的问题要敢于碰硬并作出处理。

(2)加强整体观念,养成团体合作的工作意识。整体观念指的是 “和合”意思,可以产生强大的汇聚力。当前我们油田正处在加速发展的黄金时期,应该特别倡导大家万众齐心,形成共求发展的巨大合力。办公室工作人员应带头成为以工作为重、以团结为重及以大局为重的切实执行者。这就要求,第一、识大体。办公室不论在何时均应保持以大局为重的意识,维护领导的威严,特别是在关系到大是大非事情判断上要始终和本单位决策领导层保持一致,政治鲜明地拥护单位决定。打破部门保护主义和本位主义的思想,妥善处理整体与局部、长远与眼前的关系,起到带头维护集体利益的表率作用。第二、讲团结。团结是大局,团结就是力量。要发展与保持良好的局面,在更深层次上营造出和谐企业文化,办公室应发挥出带头模范的表率作用。有效利用综合协作的功能,全力确保领导班子权威,决不讲有害于团结的话语,坚决不干有损团结的事情。而且,还应积极组织好办公室和其他部门的工作,使各个环节正常运转。

(3)加强奉献观念,提倡淡泊名利的优良品德。奉献是一种美德,也是办公室人员应具备的基本素养。办公室工作人员经过长久锻炼逐渐塑造了吃苦耐劳、任劳任怨及无私奉献的优良品格。在新的形势下,随着社会的发展,人的思想意识和价值取向均有了极大的变化。对办公室来讲,加强奉献观念,发扬奉献精神,就显得尤为重要了。这首先要求,工作人员有把事业放在第一位的思想境界。人生不同的选择,境界自然也不相同。既然已经选择了与办公室相关的工作,我觉得就应该达到无怨无悔、乐于奉献的境界,把普通的生命附丽于宏伟的事业上,将身心都投放到工作过程中去。办公室工作是一种政策性与政治性都很强的工作,而大量的实际工作琐碎又普通,繁杂又枯燥,这需要办公室人员始终怀有爱岗敬业的精神,在工作中充满热情和激情。其次就是应有踏实肯干的工作作风。办公室工作的任务繁重,既要办会、办事、办文,又要联系左右、承上启下,不能有任何的虚夸与浮躁。应脚踏实地,将各项工作都认真做细,力保精益求精。办公室的特殊性与重要性要求我们的同志要能忍住条件的艰辛、工作的艰苦及生活的乏味,苦干实干,建立功业。再者就是要有不求名利的精神。宁静致远、淡看名利,这是一种操守自重的追求。办公室同志应具备此种淡看名利的高贵品质,高规格做事,高品格做人,不图名利,勇于当无名英雄,不揽功推过。最后是需要注意自身的礼仪和风貌。办公室工作人员的一举一动、一言一行都会影响领导在职工和基层的形象。在平常工作中,我们应注重衣着合体,不刻意去装饰,但又应体现出时代的气息;言语及态度需热情,对前来办文、办事和联系工作的同志,应热情的接待,不能摆架子,不可以盛气凌人,在马上办、办得好与热心办上面多下工作,给办公部门塑造良好形象。

3 结语

篇6

[关键词]土壤 镉 铅 吸附 解吸

[中图分类号] X820.3 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2013)14-0142-04

近年来,土壤重金属污染问题已益突显,土壤中重金属的迁移受到人们广泛的关注。大量研究表明,在水环境中相当部分重金属都结合在颗粒态上,土壤通过对重金属的吸附作用,将重金属蓄积于土壤中,对水质来说是一个净化过程,而土壤本身成为潜在污染源。重金属离子在土壤上的吸附-解吸反应等是重金属物理-化学迁移的主要形式,也是重金属在土壤环境中迁移的最重要形式。这种迁移的结果,决定了重金属在土壤环境中的存在形态、富集状况和潜在危害程度。通过土壤对重金属吸附、解吸规律的研究,了解重金属在土壤中的物理化学行为,不仅有助于阐明重金属在土壤中的移动及其植物有效性,而且可为制定土壤重金属的环境容量,防治重金属污染的控制措施等提供理论依据。本研究选择了污染较为严重的两种重金属Cd和Pb,并选择受铅锌矿废水影响最大的土壤类型-水田,且水田中受污染严重的剖面弱酸性土壤为研究对象,在实验室条件下,对 Cd和Pb在弱酸性介质中的吸附释放特征进行研究。

一、材料与方法

(一)供试土壤

选择广西某废弃铅锌矿受废水影响最大的水田剖面弱酸性土壤A层(0~20 cm)和I层(160~180 cm)土壤进行研究。供试土壤的理化性质如表1所示。

表1 供试土壤理化性质 单位:mg/kg (pH、OM 、CEC除外)

(二)实验试剂

1.配制0.0l mol・L-1的NaNO3溶液。

2.配制以0.01 mol・L-1的NaNO3溶液为背景溶液的Cd(NO3)2溶液。

3.将配好的Cd、Pb系列溶液的pH值调至5.5。

(三)实验方法

1.吸附动力学实验

(1)在9个150 mL干净的塑料瓶中分别称取土壤2.50 g,并分别加入50 mL含Cd(1 mg・L-1)的溶液。

(2)置于恒温振荡器上,在T=(25±1)℃温度条件下分别振荡吸附5 min、10 min、30 min、1 h、3 h、5 h、12 h、24 h、48 h,振荡速度为120 r・min-1。

(3)以 4200 r・min-1的转速离心5 min,取上清液,测定Cd的含量。

(4)用含Pb(10 mg・L-1)溶液替换含Cd(1 mg・L-1)溶液,重复上述实验。测定上清液中Pb的含量。

2. 吸附热力学实验

(1)在9个150 mL干净的塑料瓶中分别称取土壤2.50 g,并分别加入50 mL不同浓度的含Cd溶液。

(2)置于恒温振荡器上,在T=(25±1)℃温度条件下分别振荡吸附24 h,振荡速度为120 r・min-1,然后静止1 h。

(3)以 4200 r・min -1的转速离心15 min,取上层清液,测定上清液中Cd的含量。

(4)将溶液换成含Pb溶液重复上述实验。测定上清液中Pb的含量。

(四)解吸实验

1.称取土壤0.010、0.050、0.10、0.30、0.50、1.0、5.0、10.0、20.0 g于9个150 mL干净的塑料瓶中,分别加入0.0l mol・L-1的NaNO3溶液50 mL。

2.置于恒温振荡器上,在T=(25±1)℃温度条件下分别振荡吸附24 h,振荡速度为120 r・min-1,然后静止1 h。

3.以4200 r・min-1的转速离心15 min,测定上清液中Cd及Pb的含量。

二、结果与讨论

(一)镉铅的吸附动力学特征

图1与图2是Cd与Pb在水田土壤中的吸附动力学曲线。

图1 Cd在水田土壤中的吸附动力学曲线

图2 Pb在水田土壤中的吸附动力学曲线

从图1及图2可知,Cd、Pb在土壤中的吸附迅速,Cd在实验开始的1 h内基本达到吸附平衡,而Pb在实验开始的3 h内也基本达到吸附平衡,12 h后土壤对Cd、Pb的吸附量变化不大。Cd、Pb在土壤中的吸附均出现了快吸附与慢吸附这两个过程,这与前人的研究成果类似。究其原因,Cd、Pb的吸附受到土壤表面吸附位点数量的限制所致。吸附反应初期土壤对重金属的吸附位点数目较多,吸附反应速率较快,而随着时间的延长,土壤中的可吸附点位逐渐被重金属占据,空余吸附点位越来越小,吸附速率逐渐降低,直至吸附饱和。需要指出的是,由于实验土壤中原本就含有较大量的Cd、Pb、Zn、Cu等重金属元素,多种重金属共存时,重金属之间吸附解吸是相互联系的。吸附能力强的重金属可占据吸附能力弱的重金属所占据的吸附点位,从而把吸附能力弱的重金属解吸到溶液中去。

平衡时A层(0~20 cm)与I层(160~180 cm)土壤对Cd的吸附量分别为17.33、16.33 mg・kg-1,对Pb的吸附量分别为199.20、199.97 mg・kg-1。A层土壤对Cd的吸附量比I层的大,而对Pb则相反;A层土壤对Pb的吸附量反而比I层的小。分析其原因可能是因为,原土中Cd在A、I两层均没有达到其最大的吸附容量,且A层的有机质及阳离子代换量均比I层的大,因此A层对Cd的吸附能力还比I层的大;而对Pb而言,原土中A层的Pb含量将近是I层的11.1倍,A层对Pb的吸附量可能已接近或达到饱和的程度,因此,A层对Pb的吸附量比I层的略小。

有多种模型可用来描述土壤对重金属的吸附动力学,如:

一级反应动力学模型:lnq =B+kt (1)

抛物线扩散模型: q = a + kt1/2 (2)

修正的Elovich模型:q = a +blnt (3)

双常数速率模型ln q = a +blnt(4)

式中:

q为t时土壤对重金属的吸附量(mg・kg-1);

t为时间;B、a、b和k 为常数。

用上述4种模型对本实验数据进行拟合可计算得到表2的各模型参数值。从表2可见,一级反应动力学模型拟合效果欠佳,抛物线扩散模型拟合效果一般,修正的Elovich模型和双常数速率模型拟合效果较理想,尤其是修正的Elovich模型拟合效果最佳。

表2 水田土壤吸附Cd、Pb动力学模型拟合参数

(二)镉铅的吸附热力学特征

在吸附热力学实验中,将平衡时溶液中Cd或Pb的浓度作为横坐标,土壤对Cd或Pb的吸附量为纵坐标可以得到图3和图4的吸附热力学曲线。

图3 Cd在水田土壤中的吸附热力学曲线

图4 Pb在水田土壤中的吸附热力学曲线

由图3与图4可见,在低平衡浓度下,土壤对Cd、Pb的吸附表现为负吸附,即土壤中的Cd、Pb向溶液中释放,尤其是Pb的释放最为明显。这是因为由于初始溶液中Cd、Pb的含量较低,而土壤中含有较多的Cd、Pb,在浓差扩散等作用下,土壤中弱酸可溶态的Cd、Pb从土壤中解离出来进入到溶液中。

由图3可见,随着平衡浓度的进一步增大,A层及I层土壤对Cd的吸附也随之增大。但A层土壤吸附量增大的幅度较I层的大许多,这表明A层比I层对Cd的吸附容量大得多。例如,在平衡浓度为0.4 mg・kg-1下,A层对Cd的吸附量为92.3 mg・kg-1,而I层的只有35.0 mg・kg-1,A层的吸附量是I层的2.60倍,可见A层对Cd尚具有很大的吸附容量。吸附量为0时,A层及I层所对应的平衡浓度分别为0.05、0.08 mg・L-1。这是决定Cd在两个土壤中吸附解吸的一个平衡点,溶液浓度大于平衡点所对应的浓度值时,土壤从溶液中吸附Cd;相反,溶液浓度小于平衡点所对应的浓度值时,土壤中所吸附的Cd向溶液中释放,平衡点浓度的大小受土壤性质等因素制约。由此可以推断,在日常生产中,如矿区的农田灌溉用水达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)的要求,即灌溉用水Cd含量小于等于0.01 mg・L-1,水田土壤中的Cd将会释放到灌溉水中。

从图4可见,在平衡浓度小于0.2 mg・L-1的情况下,A层及I层土壤中的Pb不但没有被吸附,反而会从土壤中释放出来。这两层土壤释放Pb的幅度较一致,均呈直线式上升。由此也可以推断,在日常生产中,如矿区的农田灌溉用水达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)的要求,即灌溉用水Pb含量小于等于0.2 mg・L-1,水田土壤中的Pb也将会释放到灌溉水中。

常被用来描述重金属在土壤表面的吸附行为的模型主要有Langmuir模型和Freundlich模型。

根据图3及图4的曲线可见, 用Langmuir模型和Freundlich模型来进行拟合。其曲线拟合结果见表3与表4。

表3 Cd、Pb在水田土壤中吸附的Langmuir模型拟合参数

表4 Cd、Pb在土壤中吸附的Freundlich模型拟合参数

从表3与表4可知,Langmuir模型能较好地描述Pb在土壤中的释放过程,对于Cd的吸附解吸的描述较差;而Freundlich模型对于Cd的吸附及Pb的释放过程的描述有一定的适用性,但是对Cd的释放过程描述不理想。这是因为Langmuir模型和Freundlich模型都只适用于化学吸持或吸持能力很强的物理吸持,而本研究条件下,土壤中原本就含有大量各种重金属,重金属在土壤中的吸附解吸受多种因素的影响,因此很难用单一吸附机理的模型来进行描述。

三、结论

(1)Cd、Pb在水田土壤中的吸附过程迅速,在3 h内基本达到吸附平衡。吸附平衡时,A层土壤对Cd的吸附量比I层的大,而对Pb则相反,A层土壤对Pb的吸附量反而比I层的小。这与土壤本身的重金属、有机质、CEC等含量大小有关。吸附动力学模型拟合结果表明,修正的Elovich模型能较好地描述Cd、Pb在水田土壤中的吸附动力学。

(2)吸附热力学实验结果表明,在低浓度下,土壤对Cd、Pb的吸附表现为负吸附,即土壤中的Cd、Pb向溶液中释放,尤其是Pb的释放最为明显。这是因为受试土壤是重污染土壤,低浓度下土壤中弱酸可溶态的重金属会溶解到溶液中。研究表明,重金属在溶液中的吸附解吸存在着一个平衡点。溶液浓度小于平衡点时,通常表现为解吸,相反表现为吸附。平衡点浓度的大小受土壤性质等因素制约。

[ 参 考 文 献 ]

[1] Alloway B J,Jackson A P.The behaviour of heavy metals in sewage sludge-amended soils[J].Science of the Total Environment,1991,100(2):151-176.

[2] Williams D E,Vlamis J,Pukite A H,et a1.Metals movement in sludge-amended soils:a nine-year study[J].Soil Science,1987,143(2):124-131.

[3] Sabrine H,Boutheina D,Lassad C,et al.Photosynthesis and growth responses of pea Pisumsativuml.under heavy metals stress.Journal of environmental Sciences, 2009,(21): 1552-1556.

[4] 王晓蓉.环境化学[M].南京: 南京大学出版社,1993: 103-158.

篇7

【关键词】子痫前期;肺水肿;围术期;呋塞米;护理

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】B 文章编号:1004-7484(2012)-04-0561-02

子痫前期是妊娠期特发而且威胁母儿健康的严重病症,其并发的肺水肿病因并非是心源性,而是由于肺毛细血管渗透性增加、胶体渗透压减底所致。呋塞米除了利尿作用外,还具有扩血管作用,包括扩张肾血管,尿量增加。持续静脉滴注呋塞米是安全有效又经济的治疗方法。我科将呋塞米用于子痫前期围术期的患者,取得了较好的治疗效果,现报道如下:

1.资料与方法

1.1 一般资料:2009年7月至2010年11月,我科子痫前期行剖宫产64例,年龄18-41岁,平均年龄34.2岁,孕周29周-39周,平均分娩孕周35.2周,均无其他合并症。

1.2 治疗方法:本组患者于胎儿断脐后立即以微量注射泵按5mg/h速度连续注射呋塞米40mg,开始记录之后的24h尿量。返回ICU后按常规继续使用硫酸镁24h解痉治疗、按指证使用降压药、催产素。

1.3 加强宫缩等治疗:

1.3.1 观察指标:比较术前及术后24h血氧饱和度、呼吸、心率、平均动脉压、尿量、围术期急性肺水肿发生率。

1.3.2 统计学方法:用SPSS13.0进行统计学处理,计量数据用均数±标准差(χ±s)表示,采用配对资料t检验。P

2.结果

2.1 两组手术前后相关指标比较:本组患者于胎儿断脐后立即连续注射呋塞米,血氧饱和度、呼吸、心率、平均动脉压、尿量与产前比较,差异均具有统计学意义(p

2.2 两组急性肺水肿的发生率比较:干预组没有发生肺水肿,全部存活。对照组有5例(16.1%,5/31)产妇分别在术后27-35h出现急性肺水肿,经利尿、吸氧处理后治愈。两组的急性肺水肿的发生率经统计学处理差异有统计学意义(X2=4.70,p﹤0.05)。

3.讨论

肺水肿是子痫前期病程的一种严重的合并症,它导致缺氧性酸中毒、高碳酸血症和死于呼吸衰竭。由于分娩时的生理变化,产后是发生肺水肿的特别危险时期。孕期正常生理变化如血浆胶体渗透压下降20%,血容量和心排血量增加50%,孕期FCR的降低使呼气末容量接近关键闭合容积等原因导致孕妇较非孕妇更易发生肺水肿[1]。

子痫前期是引起肺水肿的重要因素,在妊娠的易感基础上,更易导致重度子痫前期并发肺水肿因素:①重度子痫前期由于血管严重痉挛,血压明显升高,外周阻力增加,心输出量减少,心肌受损,心血管系统处于低排高阻状态易致肺淤血;②重度子痫前期严重的皮内损害导致肺内正常内皮屏障紊乱而致血管通透性增加;③血浆蛋白自肾小球大量漏出使得胶体渗透压在正常下降的基础上额外降低导致严重的低蛋白血症。

呋塞米是目前强有力的利尿剂,其作用相当于噻嗪类5倍。主要作用于髓袢的升支和少许作用于近端小管位于皮质的部分。针对上述肺水肿的危险因素,本文以此设计了干预组,在术中补充人工胶体提高胶体渗透压的基础上,以呋塞米促进水钠排出,循环中胶体渗透压升高,利于肺泡液的回流和毛细血管静水压的降低。研究结果发现经过术后短暂使用呋塞米,干预组术后24h内尿量超过对照组3650ml。明显的缓解了术后液体负荷过多的问题。干预组平均动脉压水平明显降低,血压得到有效控制,明显减少了降低心脑血管意外发生的风险,收缩压和舒张压是影响肺水肿的发生率的重要因素,干预后反映肺功能的氧饱和度、呼吸频率及心率明显好于对照组。Mojtahedeh等[2]发现持续静脉滴注呋塞米可使血流动力学和电解质不稳定的病人的血流动力学和电解质变化更小,避免了一次性注射时的峰-谷效应,比较均衡的持续利尿,机体能产生一定的代偿机制。由此可见,产后持续静滴呋塞米利尿治疗既降低了急性肺水肿的发生率,又有效地控制了高血压及脑水肿。

患者术后返回病房,监测患者神志、呼吸、心率、血压、尿量、子宫收缩情况、阴道流血情况,并做好记录。保持各管道的通畅,尤其是注射泵,要保证其性能稳定,保证药物均匀进入体内。呋塞米很少有不良反应,部分是个体差异,或给药剂量过大和速度过快,或由于水、电解质紊乱。一般反应可出现口干、乏力、恶心、药疹、腹泻、肌肉痉挛、关节痛等。所以要保证其性能稳定,保持稳定速度,同时遵医嘱监测电解质和血尿素氮,有异常报告及时处理。本组患者均无不良反应。

参考文献

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关键词:肌原纤维蛋白;猪肉;鲢鱼;复合;温度;结构;表面疏水性

肌原纤维蛋白是肌肉中主要的蛋白质之一,又称盐溶蛋白,由肌动蛋白、肌球蛋白、肌钙蛋白等组成,占肌肉总蛋白含量的50%~55%。肌原纤维蛋白具有良好的凝胶能力[1],其凝胶性能的变化影响着肉制品的品质,因此肌原纤维蛋白在肉制品,尤其是糜类肉制品加工中发挥着重要作用。

温度是影响蛋白质结构和功能特性的主要因素。随着温度升高,蛋白质结构逐渐变化,蛋白质分子发生变性、分解或聚集,从而导致蛋白质的水合特性、凝胶特性、分子间相互作用等功能特性发生改变。此外,不同加热方式对蛋白质结构和功能特性的影响也有差别[2-5]。蛋白质的热变性对肌肉品质有很大影响,能够改变肌肉的持水性能、色泽、质构等。孔保华等[6]研究发现,猪肉肌原纤维蛋白在70~80 ℃之间保水性最好;Lin等[7]指出,新鲜草鱼经热处理后,硬度、弹性和咀嚼性等都会优于生鲜草鱼;赵冰等[8]发现,100 ℃的中温杀菌温度能够很好地保持乳化香肠的质构特性;姜启兴[9]指出,鳙鱼肌原纤维蛋白中α-螺旋结构随着温度升高逐渐转变为β-折叠、β-转角和无规则卷曲,硬度、咀嚼性呈现先增后降的趋势。

近年来,有关复合蛋白凝胶、复合鱼糜的研究逐渐增多。刘蕾等[10]研究发现,凝胶化温度为30 ℃,鲢鱼和带鱼鱼糜比例为7∶3时,复合鱼糜凝胶强度高于鲢鱼鱼糜和带鱼鱼糜;刘蕾等[11]还发现小黄鱼和鲢鱼肌原纤维蛋白

1∶1复合后的变化规律与小黄鱼相似,而不同于鲢鱼;王卫芳[12]则推测鱼肉和猪肉肌原纤维蛋白复合后经加热可形成一种复合凝胶,蛋白质之间发生了相互作用。但关于温度对复合肌原纤维蛋白结构和表面疏水性影响及其关系的研究却很少,因此有必要对此开展相应研究。

本实验通过研究温度对复合肌原纤维蛋白二级结构、构象和表面疏水性的影响,对比分析了复合肌原纤维蛋白和单一肌原纤维蛋白在热加工中结构、表面疏水性的变化规律。这将为复合肉制品和中温肉制品的开发提供理论依据,同时也为肉制品品质控制和加工工艺优化提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

猪肉(后腿精瘦肉)购自北京美廉美超市学院路店;鲢鱼购自北京健翔桥农贸市场,活运至实验室。

所有试剂均为分析纯 北京化学试剂公司。

1.2 仪器与设备

FW 2000分散均质机 上海弗鲁克公司;GL-21M超速冷冻离心机 长沙平凡仪器仪表公司;FE20酸

度计 梅特勒-托利多(上海)仪器有限公司;WZ-100SP水浴锅 上海申生科技有限公司;UV-2600分光光度计

上海优尼科仪器公司;F97PRO荧光分光光度计 上海棱光技术有限公司;Pistar π-180远紫外圆二色谱仪 英国

Applied Photophysics公司。

1.3 方法

1.3.1 预处理

猪肉剔去脂肪和结缔组织,切碎后备用。鲢鱼击晕后立即去鳞和内脏,流动水冲洗干净,沥干后取背部白肉备用。

1.3.2 肌原纤维蛋白的提取

参考姜启兴[9]的方法,略作改动。取5 g肉,加入20 mL pH7.0的50 mmol/L磷酸缓冲液(含0.1 mol/L NaCl、1 mmol/L乙二胺四乙酸、2 mmol/L MgCl2),均质后于4℃、8 000 r/min离心15 min,倾去上清液,沉淀重复上述步骤1次。所得沉淀加入20 mL冷的0.1 mol/L NaCl溶液,4℃、8 000 r/min离心15 min,倾去上清液,沉淀重复洗涤1次。最后所得沉淀即为肌原纤维蛋白。

1.3.3 蛋白质浓度的测定

参照杨建雄[13]的方法,采用双缩脲法测定。

1.3.4 肌原纤维蛋白加热处理

将所得肌原纤维蛋白沉淀用0.6 mol/L KCl溶液调至所需质量浓度,分别置于30、40、50、60、70、80、90、100 ℃水浴中加热10 min,结束后立即放入冰水浴中降温备用。对照组不经加热处理(20 ℃)。

1.3.5 浊度的测定

调整蛋白质量浓度为2 mg/mL,加热后于350 nm波长处测定吸光度,以0.6 mol/L KCl做空白。

1.3.6 蛋白质二级结构的测定

参考Zhang等[14]的方法略作修改,采用圆二色谱法测定。将肌原纤维蛋白用0.4 mol/L NaCl溶液稀至质量浓度为0.2 mg/mL,以0.4 mol/L NaCl溶液作为空白扫描,扫描范围190~260 nm,比色皿长度0.1 cm。二级结构含量使用Dichroweb分析,在线网址http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk[15]。

1.3.7 蛋白质构象变化的测定

采用荧光光度法。将肌原纤维蛋白用0.6 mol/L KCl溶液稀释至质量浓度为0.05 mg/mL,激发波长295 nm,激发和发射狭缝宽度均为2.5 nm,波长扫描范围310~400 nm,扫描速率3 000 nm/min。

1.3.8 表面疏水性的测定

以1-苯奈氨-8-磺酸(8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid,ANS)作为荧光探针,用pH 7.0的0.6 mol/L NaCl-10 mmol/L磷酸盐缓冲液将肌原纤维蛋白质量浓度分别调至0.2、0.3、0.5、1.0 mg/mL。4种质量浓度的蛋白溶液各取2 mL,加入10 μL pH 7.0含8 mmol/L ANS的0.1 mol/L磷酸盐缓冲液,混匀后用荧光分光光度计测定,条件为:激发波长和发射波长分别为390 nm和470(468) nm,λEX和λEM缝宽均为5 nm。用荧光强度对蛋白质浓度的斜率表示蛋白质表面疏水性。

1.4 数据处理

实验数据处理采用Excel 2007,作图采用Origin 8.5,显著性分析采用SPSS 21。

2 结果与分析

2.1 温度对复合肌原纤维蛋白浊度的影响

由图1可知,随着温度升高,猪肉、鱼肉、复合肌原纤维蛋白浊度都显著增加(P0.05),与猪肉显著不同(P

根据刘茹[16]的报道,鲢鱼肉肌球蛋白和肌动蛋白的变性峰分别为44.7 ℃和71.7 ℃,猪肉蛋白质的变性峰分别是59.7 ℃和76.8 ℃,浊度变化率变化点基本出现在蛋白变性温度附近,在50℃之后,3 种蛋白浊度的变化程度逐渐减小,60~70 ℃后浊度基本趋同,肌原纤维蛋白趋向完全变性。

2.2 温度对复合肌原纤维蛋白二级结构的影响

天然蛋白质中不同的二级结构在圆二色谱中会表现出不同的特征吸收[17]:α-螺旋在190 nm波长处有1 个正峰,在204 nm和221 nm波长处有2 个负峰;β-折叠在195 nm有正峰,在215~217 nm出现负峰;β-转角在180~190 nm会出现负峰;无规则卷曲在小于200 nm波长处会出现单负峰,在218 nm附近则有较弱谱带。

由图2可知,3 种肌原纤维蛋白在204 nm和221 nm附近均有2 个负峰,对照组2 个负峰非常明显,说明未加热的肌原纤维蛋白中含有较多的α-螺旋结构。随着温度升高,2 个负峰逐渐变弱,尤其在温度升高到30~40 ℃时,负峰明显减弱,表明α-螺旋含量明显下降。3 种肌原纤维蛋白二级结构含量变化如表1所示。

由表1可知,猪肉肌原纤维蛋白的α-螺旋和无规则卷曲含量随温度升高而下降,β-折叠含量则上升,在40 ℃后基本稳定;随温度升高,鱼肉肌原纤维蛋白的α-螺旋和无规则卷曲含量下降,β-折叠含量上升,但在30 ℃后即达到稳定。这说明猪肉肌原纤维蛋白比鱼肉肌原纤维蛋白拥有更高的热稳定性。刘茹[16]的研究也证实了猪肉蛋白具有更高的变性温度,因而具有更好的热稳定性;Wu等[18]和Arai等[19]也曾报道鱼肉蛋白的热稳定性低于哺乳动物蛋白。

复合肌原纤维蛋白初始时的二级结构含量与鱼肉肌原纤维蛋白相近。随着温度升高,α-螺旋和无规则卷曲含量下降,β-折叠含量上升,在40 ℃后达到稳定,这与猪肉肌原纤维蛋白的变化趋势无明显差别(P>0.05),表明复合肌原纤维蛋白能够结合猪肉和鱼肉肌原纤维蛋白的特点,热稳定性有所改善。同时,复合肌原纤维蛋白稳定后的α-螺旋和无规则卷曲含量要高于单一肌原纤维蛋白,β-折叠含量则较低,这表明猪肉和鱼肉肌原纤维蛋白之间可能发生了相互作用,对蛋白质二级结构的含量产生了影响,因而与单一蛋白性质产生差异。Bouraoui等[20]曾报道鱼肉和猪肉蛋白能够发生相互作用形成更多的无规则卷曲结构;蛋白质二级结构的变化也将对蛋白质功能特性产生影响,尤其是β-折叠含量的变化,会对蛋白质表面疏水性产生很大影响[21]。

2.3 温度对复合肌原纤维蛋白构象的影响

蛋白质中含有的芳香族氨基酸残基侧链基团具有吸收紫外入射光而发射荧光的特性,可利用此特点来研究变性过程中蛋白质的空间构象变化。色氨酸摩尔消光系数高,对周围微环境敏感[22],是最常用的内源荧光探针。随着蛋白质的变性,色氨酸侧链基团逐渐暴露在水溶液中,其所处环境的极性变大,蛋白质荧光发射峰λmax增大,发生红移[23]。红移程度越大,变性过程中蛋白质构象变化程度越大。此外,荧光强度会随着色氨酸从内部疏水区向外暴露而增大,能够表征蛋白质构象的变化程度[24]。3 种肌原纤维蛋白在不同温度下的构象变化如图3所示。

由图3a可知,猪肉肌原纤维蛋白λmax从332 nm红移至335 nm,荧光强度先增大后减小至稳定,在40 ℃达到最大,70 ℃后基本稳定。这表明随着温度的升高,猪肉肌原纤维蛋白内部色氨酸侧链基团逐渐暴露,蛋白构象发生改变,蛋白变性程度增加,但在达到一定温度后,蛋白质会趋向完全变性,构象逐渐趋向较为稳定的变性状态以适应环境变化[25]。由图3b可知,鱼肉肌原纤维蛋白随着加热温度升高,λmax从333 nm红移至335 nm,荧光强度先降低后升高,在50 ℃降至最低,100 ℃升至最大,这可能是因为鱼肉蛋白色氨酸侧链基团在加热过程中会出现短暂的收缩,_到一定温度后逐渐舒展暴露,直至构象稳定。由图3c可知,随着温度升高,复合肌原纤维蛋白λmax由332 nm红移至336 nm,荧光强度出现2 次上升和下降,在30 ℃和70 ℃达到最高,最后达到稳定。这表明复合肌原纤维蛋白构象随温度变化的规律与猪肉和鱼肉蛋白都不同,蛋白质之间可能发生了相互作用,从而在一定程度上改变了色氨酸对环境的敏感程度,影响了蛋白构象的变化。这种蛋白构象变化规律的改变,可能会对蛋白质热变性过程产生影响,进而在一定程度上改变蛋白质的凝胶特性,改善复合肉制品的品质。

2.4 温度对复合肌原纤维蛋白表面疏水性的影响

由图4可知,3 种蛋白的表面疏水性均随温度上升而升高,在70~80 ℃后出现下降并趋于平缓,但具体变化过程却不同。猪肉肌原纤维蛋白表面疏水性从40 ℃开始急剧上升,80 ℃后下降并逐渐稳定;鱼肉肌原纤维蛋白表面疏水性全程变化较平缓,在70 ℃后下降至稳定;复合肌原纤维蛋白表面疏水性在40 ℃开始迅速上升,与猪肉蛋白相似,至70 ℃下降并趋于稳定,与鱼肉蛋白相似,且最终与鱼肉蛋白持平。随着温度升高,维持蛋白质空间构象的作用力逐渐减弱,氢键、范德华力、二硫键等遭到破坏,二级、三级结构发生改变,内部疏水残基暴露,进而引发蛋白质表面疏水区域分布的改变[26-27]。本实验中,蛋白质表面疏水性与α-螺旋和β-折叠含量呈负相关,与无规则卷曲含量呈正相关,相关研究也证实蛋白质的表面疏水性与α-螺旋含量呈负相关[28],与β-折叠含量也有密切关系[21]。但当温度过高时,蛋白质又会发生聚集和侧链间的反应,出现沉淀,导致表面疏水性出现下降[29-31]。因此3 种肌原纤维蛋白的表面疏水性都是随温度先升高,达到较高温度后出现降低。相关研究也曾报道不同来源的蛋白因结构存在差异而导致表面疏水性不同[32],因而复合肌原纤维蛋白能够结合猪肉和鱼肉肌原纤维蛋白表面疏水性的变化特点,但复合肌原纤维蛋白表面疏水性的变化规律与单一猪肉和鱼肉蛋白又不完全相同,猪肉和鱼肉肌原纤维蛋白复合后蛋白质之间可能发生了相互作用,改变了原有疏水区域的分布,进而表现出不同的变化规律。

3 结 论

随着温度的升高,猪肉、鲢鱼肉和复合肌原纤维蛋白的浊度都会升高,α-螺旋和无规则卷曲含量降低至稳定,β-折叠含量升高至稳定,蛋白质构象会发生相应变化以适应新环境,表面疏水性均会先升高后在高温下轻微下降至稳定,蛋白质逐渐趋向完全变性。但复合肌原纤维蛋白结构和表面疏水性随温度变化的规律与单一蛋白又不完全相同,不同蛋白之间可能发生了相互作用,影响了蛋白质结构和性质的变化规律。这在结构和机理层面说明,复合肌原纤维蛋白在结合单一蛋白特点的同时,蛋白质间也可能发生相互作用,对蛋白质的凝胶特性产生影响。这将为复合蛋白凝胶、复合肉制品和中低温肉制品的研究提供理论依据和参考。

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篇9

[摘要] 目的 证明睡前服用二甲双胍和常规睡前注射NPH具有同样的降低空腹血糖,并使餐后血糖亦得到很好的控制。方法 将40例病人随机分成两组,一组在睡前21时注射中效胰岛素,另一组加用二甲双胍口服。结果 睡前加用二甲双胍亦可以有效控制次日空腹血糖,并与使用NPH有相似的效果。结论 睡前服用二甲双胍也是改善老年2型糖尿病空腹血糖水平的一种有效的方法,并且具有更高的治疗依从性、安全性和经济性。

[关键词] 二甲双胍;NPH;2型糖尿病

部分老年2型糖尿病患者由于胰岛B细胞功能不同程度的衰竭以及口服药物作用时间限制等原因,常常表现为空腹血糖控制不佳,进而影响到白天餐后血糖。以往我们的解决方法是在口服降糖药治疗的基础上睡前注射NPH[1],此方法虽然出现低血糖的风险比较小,但是在给药方式上既要服药又要注射,一部分老年患者觉得无法接受。夜间基础胰岛素的作用主要是抑制肝糖输出,而二甲双胍亦有相同的作用。为此,我们对其中的一部分患者改用睡前加服二甲双胍的方法来控制空腹血糖,现对其结果进行分析讨论。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2005~2006年我院糖尿病中心会员40例,男21例,女19例,平均年龄(63.3±2.6)岁,病程3~10年,平均4.6年,无严重心肝肾并发症及合并症存在,均有多年的口服降糖药病史,所服用的药物包括磺脲类、双胍类、葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类等。血糖控制均未达到理想效果,尤其以空腹血糖明显,平均空腹血糖11.8mmol/L。将病人随机分为胰岛素组和二甲双胍组,每组20例,一般情况相似,具有可比性。

1.2 方法 胰岛素组病人于睡前加注NPH(北京诺和诺德公司的诺和灵N),起始剂量4u,每3天监测血糖,视血糖情况调整胰岛素用量。二甲双胍组病人睡前加服二甲双胍(格华止),起始剂量0.25mg,1周后空腹血糖仍在8mmol/L以上且无明显胃肠道不良反应者加至0.5mg。观察时间为6个月。治疗期间患者始终坚持饮食和运动治疗,并戒烟酒。

1.3 观察项目 于治疗前,治疗后4、8、12、24周分别测定空腹血糖、早餐后2h血糖;并且在12、24周监测其HbA1C;治疗前和治疗后24周测肝肾功能、尿微量白蛋白。观察期间记录有无低血糖反应及其他不良反应。

1.4 统计学方法 各组数据均以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验。

转贴于   2 结果

2.1 药物用量情况 20例接受胰岛素治疗的患者,其最终胰岛素用量为4~14u,平均8.4u,睡前使用二甲双胍的患者,其中6例使用0.25mg,其余14例均使用0.5mg。

2.2 治疗前后血糖、HbA1C变化 2组治疗后FBG、2hPG较治疗前均有明显下降(P均

表1 二甲双胍组治疗前后血糖、HbA1C数据对比 (略)

表2 NPH组治疗前后血糖、HbA1C数据对比 (略)

2.3 不良反应 二甲双胍组有2例病人出现恶心、干呕等不良反应,但均不严重,坚持服药后症状缓解;胰岛素组有8例次出现低血糖,出现时间均为早餐前左右,经进食后均可缓解,调整胰岛素用量后未再出现。2组患者治疗前后肝肾功能及尿微量白蛋白均无明显变化。

3 讨论

对更好的控制空腹血糖,胰岛素有其无法替代的优越性,相对比二甲双胍来说,它有起效快、达标时间短等优势,但发生低血糖几率也较高[1]。而对于部分不接受胰岛素注射的老年病人来说,二甲双胍有更好的治疗安全性、依从性和经济性,并且同样也可以达到良好的降低空腹血糖效果[2]。双胍类的主要作用机制是延缓在消化道吸收,直接抑制肝脏糖异生和肝糖输出,并且改善胰岛素敏感性,并不刺激胰岛细胞,同样使胰岛细胞在夜间得到了良好的休息[3,4]。二甲双胍以往常地使用方法是餐中或者餐后[1],最近也有文献报道可在睡前使用,本文为这种新的使用方法提供了一些临床数据支持。

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2 Tankova T.Current indications for metformin therapy.Rom J Intern Med,2003,41:215-225.

篇10

我不曾体会

因为我爱的人忘记给我

一滴前世就曾亏欠我的泪

没有你的陪

我只不过是个爱情的傀儡

再多的伤痛

只能咽下去

自己背

空中的灰

召唤着寒风向心里吹

就连心中仅存的温

也吹成泡沫纷飞…纷飞…

没有谁去追回

我只想失恋

就算是上辈子我曾犯下过罪

让我失去在这因果的轮回

我只想失恋

就算是上辈子我曾欠她的泪

惩罚我追随…追随…

哪怕只有一天的温存

我会付出二十一克的灵魂

给那个注定失去谁的谁

给我一天的幸福

哪怕天亮了

是失恋的滋味

我也会真心面对…

求天