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电性中和机理指在使用微生物絮凝剂对水体进行处理的过程中,通过加入一定量的金属离子或对水体pH进行一定调节,可对该絮凝剂的处理效果产生一定的促进或抑制作用。实验研究证明:该机理是通过改变胶体表面的带电性而起作用的。
通常情况下,在水体中以絮凝稳定性存在的胶体粒子往往带有负电荷,当带有一定量正电荷的链状高分子微生物絮凝剂或其水解产物靠近这种胶体粒子时,在胶体表面上将会发生正负电荷的相互抵消,进而出现胶体脱稳的现象,使得胶粒之间、胶粒与絮凝剂之间的自由碰撞加剧,并在分子间的力作用下形成一个整体,最终依靠重力的作用从水中沉淀分离出来。
涂料的构成,由于基料的不同,成膜机理也就不同。 如以干性油为主要基料的油性漆,和以干性油及树脂为主要基料的磁的磁性漆,它们干结成膜的过程,都以氧化和聚合化学反应为主要的成膜机因;不含干性油的树脂漆类,...
破坏晶格的形成 比如碳酸钙 如果固体中少几个钙离子 那么他们就无法形成固体 大概就这个意思
用人工湿地(Constructed wetland)来处理城市污水是发达国家近十年来才兴起的生态处理法,它是为处理污水而人为地在有一定长宽比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如砾石等)混合组成填料床,使...
玻璃纤维碱侵蚀机理和耐碱性的探讨
介绍了GRC发展背景,讨论了碱侵蚀机理、化学和物理腐蚀机理及GRC性能和耐久性。通过对玻璃纤维碱侵蚀机理和耐碱性的探讨,得出了水泥基对玻璃纤维的腐蚀作用包括氢氧离子和硅氧四面体的化学作用和静态疲劳过程的物理作用及玻璃纤维因成分和结构的不同有很大的差异等结论。
并不是所有中频放大器或是高频放大器中必须加中和电容,如果使用结电容很小的中频放大管或高频放大管,可以不需要中和电容电路。不过,中和电容电路可以改善中频放大器谐振曲线的对称性。
常用的方法有:酸、碱废水相互中和,投药中和和过滤中和法等。
(一)酸、碱废水(或废渣)中和法
(1)酸碱废水的相互中和可根据当量定律定量计算:
NaVa=NbVb
其中:Na、Nb分别为酸碱的当量浓度;Va、Vb分别为酸碱溶液的体积。
中和过程中,酸碱双方的当量数恰好相等时称为中和反应的等当点。
强酸、强碱的中和达到等当点时,由于所生成的强酸强碱盐不发生水解,因此等当点即中性点,溶液的pH值等于7.0。但中和的一方若为弱酸或弱碱,由于中和过程中所生成的盐,在水中进行水解,因此,尽管达到等当点,但溶液并非中性,而根据生成盐水的水解可能呈现酸性或碱性,pH值的大小由所生成盐的水解度决定。
(二)投药中和法
投药中和法是应用广泛的一种中和方法。最常用的碱性药剂是石灰,有时也选用苛性钠,碳酸钠、石灰石或白云石不等。选择碱性药剂时,不仅要考虑它本身的溶解性,反应速度、成本、二次污染、使用方便等因素,而且还要考虑中和产物的性状、数量及处理费用等因素。
(三)过滤中和法
一般适用于处理含酸浓度较低(硫酸<20g/L,盐酸、硝酸<20g/L的少量酸性废水,对含有大量悬浮物、油、重金属盐类和其他有毒物质的酸性废水不适用。
滤料可用石灰石或白云石,石灰石滤料反应速度比白云石快,但进水中硫酸充许浓度则较白云石滤料低。中和盐酸、硝酸废水,两者均可采用。中和含硫酸废水,采用白云石为宜。2100433B
图1-2所示是典型的中和电容电路 ,电路中的C3构成中和电容电路,C3称为中和电容。注意,在这个电路中的中频变压器的一次绕组l是带抽头的,如果中频变压器绕组不带抽头,则中和电容电路形式与此不同。
中和电容电路的工作原理可以用图1-3 所示电路来说明。从电路中可以看,绕组L1抽头接直流工作电压+V,这一端对交流信号而言是接地的,这样绕组L1的上端和下端信号相位相反,即L1上端相位为+时下端信号相位为-。
这一中和电容电路工作原理 是:当绕组L1下端信号相位为-时,这一端的信号通过三极管内部结电容Cbc加到三极管基极,同时绕组L1上端相位+的信号经中和电容C3也加到VT1基极,这样这两个信号相位相反,相减后加到三极管基极。
如果调整C3的容量,使C3通路流入VT1基极的电流大小等于Cbc流入VT1基极的电流,那么两电流相减后为零,说明中和电容抵消了结电容Cbc的影响,达到中和目的。
当绕组L1上信号相位反相后,即绕组L1上端信号相位为-,下端为+,这时一样能进行中和,因为通过C3的电流始终与通过Cbc的电流相减。