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水处理装备装置实验技术

《水处理装备装置实验技术》是2016年同济大学出版社出版的图书,作者是盛力。 

水处理装备装置实验技术基本信息

水处理装备装置实验技术图书目录

前言

上篇 总论篇

第1章 水处理实验及反应器

1.1 水处理实验概述

1.2 水处理工艺中的反应器

1.3 反应器的设计放大

第2章 水处理工艺通用设备——泵阀

2.1 水处理过程使用的泵

2.2 水处理工艺常用阀门

第3章 系统控制概述

3.1 自动控制系统的组成

3.2 检测仪表与传感器

3.3 自动控制中的调节器(控制器)

3.4 自动控制系统

3.5 用于工业控制的组态软件

下篇 实验篇

第4章 流体与反应器实验

4.1 实验一 流动演示实验

4.2 实验二 孔口与管嘴出流实验

4.3 实验三 流体流动阻力系数测定实验

4.4 实验四 固体流态化实验

4.5 实验五 水处理设备流动特性测定实验

第5章 泵阀实验

5.1 实验六 普通单向阀和液控单向阀的拆装及分析实验

5.2 实验七 SCY14型手动变量轴向柱塞泵拆装与分析实验

5.3 实验八 气缸实验

5.4 实验九 离心泵特性曲线测定实验

5.5 实验十 罗茨鼓风机性能实验

第6章 过程控制与自动化基础实验

6.1 实验十一 基本控制仪器设备的认识与使用——变频器

6.2 实验十二 数字调节器的基本操作

6.3 实验十三 气动调节阀实验测量

6.4 实验十四 系统液位的测量过程

6.5 实验十五 工业电导仪的认识和使用

6.6 实验十六 过程控制对象特性的实验测试

6.7 实验十七 基于调节器/计算机的液位单闭环控制系统实验

第7章 水处理工艺综合实验

7.1 在线水处理综合实验系统简介

7.2 流动电流混凝剂投加控制实验

7.3 强化絮凝高速沉淀池连续运行实验

7.4 完全混合型活性污泥法曝气沉淀池实验

7.5 CASS工艺去除水中有机物、氮、磷连续运行实验2100433B

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水处理装备装置实验技术造价信息

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  • 2022-12-07
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  • 2022-12-07
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自控热处理

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自控热处理

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  • 建筑工程
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自控热处理

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  • 建筑工程
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自控热处理

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  • 建筑工程
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化学实验室废水处理设施

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  • 1台
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  • 中档
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水处理装置

  • 物化式综合水处理器-含自动加药装置
  • 2台
  • 1
  • 广州市康为环保设备有限公司
  • 中档
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  • 2021-08-11
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水处理装置

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  • 1台
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  • 1台
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  • 2022-08-02
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水处理装备装置实验技术内容简介

水处理实验课程,既能够帮助学生了解和掌握实际水处理工程中通用机械和控制技术的基础知识和基本操作,也为在本科教学条件下复杂水处理实验课程提供了有力支持。通过水处理实验教学,能够强化学生工程实践和科研创新能力的可行性和有效性。《水处理装备装置实验技术》的突出特点是将实现水处理工艺目标必备的通用机械设备、控制技术融合在水处理工艺设备和实验装置中,开展水处理工艺系统的综合实验。

《水处理装备装置实验技术》是环境科学水处理实验本科教学的教材,也可作为环境科学、环境工程、市政工程及相关专业水处理实验工程技术人员的参考书。

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水处理装备装置实验技术常见问题

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水处理装备装置实验技术文献

焦化污水电催化氧化法水处理装备设计与调试 焦化污水电催化氧化法水处理装备设计与调试

焦化污水电催化氧化法水处理装备设计与调试

格式:pdf

大小:389KB

页数: 3页

基于电催化氧化法处理污水的反应机理,研究反应器电极材料、内部结构、反应器组与电源之间的连接,反应器的电源、电气控制系统的操作;通过计算总结反应器的设计、组合与电源之间的配套及连接关系,论证电催化氧化法在焦化污水处理中的应用效果。

磁絮凝污水处理装置的设计及实验验证 磁絮凝污水处理装置的设计及实验验证

磁絮凝污水处理装置的设计及实验验证

格式:pdf

大小:389KB

页数: 4页

为了优化设计装置内部的结构,分别使用Fe3O4磁块和NdFeB磁块制作了2台简易装置进行实验。在实验中由于装置的结构和磁系会影响絮凝的过程,因此将磁盘厚度减到了33 mm,提高了单位时间内流体通过磁盘的流量。在实用可行方面,设计了高效率的絮体助卸装置;2块外磁盘只受单边磁力作用因而对其结构做了加强设计;并且设计了独特的磁盘位置调整机构,以便在实验中调整磁盘间距;装置使用变频调速控制能够及时调整磁盘的转速,从而保证分离的效果。在实际实验中验证了该装置的处理效果,经过处理的水体能达到国家三类水质标准。

水处理装备内容简介

《城市水利专业课程改革系列教材:水处理装备》所介绍的技术和设备均为近年来在水处理行业得到推广和使用的新技术和新设备,适合作为高职高专水处理类教学的专业教材,并对相关行业的技术人员有一定的参考价值。

图书目录

项目1 绪论

单元1.1 水处理装备内容

单元1.2 水处理装备现状及未来发展趋势

项目2 给水处理装备

单元2.1 概述

2.1.1 给水处理的定义与目的

2.1.2 给水处理的水源

2.1.3 给水处理工艺与设备

单元2.2 混合、沉淀处理装备

2.2.1 沉淀原理

2.2.2 常用的混合、沉淀设备

单元2.3 澄清处理装备

2.3.1 澄清原理

2.3.2 常用设备

单元2.4 过滤处理装备

2.4.1 过滤原理

2.4.2 常用过滤设备

单元2.5 消毒装备

2.5.1 消毒目的

2.5.2 氯消毒

2.5.3 二氧化氯消毒发生器

2.5.4 紫外线消毒器

2.5.5 其他消毒形式

单元2.6 一体化净水器

2.6.1 一体化净水器应用

2.6.2 常用设备

项目3 工艺水处理装备

单元3.1 概述

单元3.2 除气设备

3.2.1 除气设备的作用

3.2.2 除碳器

3.2.3 真空除氧器

3.2.4 氧化还原树脂除氧器

3.2.5 常温过滤式除氧器

单元3.3 离子交换设备

3.3.1 顺流再生离子交换器

3.3.2 逆流再生离子交换器

3.3.3 浮动离子交换器

3.3.4 双室浮动离子交换器

3.3.5 混床

3.3.6 回程式离子交换器

3.3.7 软化器

3.3.8 离子交换柱

单元3.4 游泳池循环水处理设备

3.4.1 微机自控游泳池循环水处理设备

3.4.2 SLX型游泳池循环水成套设备

3.4.3 TYS型游泳池循环水处理设备

3.4.4 YCYZ型游泳池循环水处理设备

3.4.5 BCD高效游泳池净水器

项目4 工业废水处理装备

单元4.1 概述

4.1.1 工业废水

4.1.2 工业废水处理遵循的原则

4.1.3 工业废水常用处理方法

单元4.2 酸性废水处理装备

4.2.1 酸性废水来源及危害

4.2.2 酸性废水处理方法

4.2.3 升流式滤池一曝气塔中和处理设备

单元4.3 含铬废水处理装备

4.3.1 含铬废水来源及特点

4.3.2 常用处理方法

4.3.3 常用设备

单元4.4 含氰废水处理装备

4.4.1 含氰废水来源及特征

4.4.2 常用处理方法

4.4.3 回收设备

单元4.5 油水分离装备

4.5.1 含油废水来源及特点

4.5.2 油水分离方法

4.5.3 油水分离设备举例

单元4.6 一体化废水处理设备

4.6.1 一体化废水处理设备特点

4.6.2 常用设备

项目5 生物处理装备

单元5.1 概述

5.1.1 好氧生物处理

5.1.2 厌氧生物处理

单元5.2 好氧工艺处理装备

5.2.1 BAF曝气生物过滤机

5.2.2 DCW型污水处理设备

5.2.3 DCW-Y型生物接触污水处理设备

5.2.4 HG型地埋式污水处理设备

5.2.5 膜生物反应器

5.2.6 SZ型盘片式生物转盘

单元5.3 厌氧工艺处理装备

5.3.1 SUF型高效复合式厌氧反应器

5.3.2 SWN-Ⅰ型升流式厌氧污泥床废水生物处理设备

5.3.3 YLH型厌氧流化床反应器

项目6 中水处理装备

单元6.1 概述

6.1.1 中水含义

6.1.2 中水利用的必要性与可行性

6.1.3 中水的使用途径

6.1.4 中水水源与处理技术

单元6.2 中水处理设备

6.2.1 CDZ型高效中水处理设备

6.2.2 DX型中水回用处理设备

6.2.3 EXZ型高效生化中水处理设备

6.2.4 LZ型中水处理装置

6.2.5 YHZ型中水处理设备

6.2.6 YLc型中水净化器

项目7 膜处理装备

单元7.1 概述

7.1.1 膜分离技术

7.1.2 膜的定义与分类

7.1.3 膜组件

单元7.2 超滤和微滤

7.2.1 微滤(MF)工作原理及应用

7.2.2 超滤(UF)工作原理及应用

7.2.3 超滤过程的浓差极化

单元7.3 纳滤

7.3.1 基本原理

7.3.2 基本特点

7.3.3 纳滤膜

7.3.4 主要应用

7.3.5 应用中的问题

单元7.4 反渗透

7.4.1 工作原理

7.4.2 反渗透装置

7.4.3 反渗透装置示意图

单元7.5 膜生物反应器(MBR)

7.5.1 膜生物反应器的优越性

7.5.2 膜技术与生物技术的结合

7.5.3 MBR法与传统生物法相比具有的优势

项目8 附属材料及设备

单元8.1 过滤材料

8.1.1 滤料

8.1.2 滤元(滤芯)及滤布

8.1.3 离子交换树脂

8.1.4 膜和膜材料

8.1.5 生物接触氧化法填料

单元8.2 气浮设备

8.2.1 气浮处理原理

8.2.2 气浮设备

8.2.3 气浮设备的应用比较

单元8.3 曝气设备

8.3.1 曝气应用及原理

8.3.2 曝气设备

8.3.3 曝气设备的选用

单元8.4 加药设备

8.4.1 加药设备原理及应用

8.4.2 常用加药设备

项目9 污泥处理装备

单元9.1 概述

9.1.1 污泥定义及分类

9.1.2 污泥的处理方法

9.1.3 污泥的处置

单元9.2 吸泥(砂)机械

9.2.1 QZX型全桥式周边传动吸泥机

9.2.2 PHX型行车式虹吸吸泥机

9.2.3 NHX型行车式虹吸吸泥机

9.2.4 SX型虹吸式吸泥机

9.2.5 SB型平流式沉淀池泵吸式吸泥机

9.2.6 NBX型行车式泵吸吸泥机

9.2.7 PBX型行车式泵吸吸泥机

9.2.8 给水沉淀池泵/虹吸式吸泥机

9.2.9 型辐流式沉淀池中心传动直压排泥机

9.2.10 ZBXN型周边传动半桥式吸泥机

9.2.11 ZGXJ型周边传动刮吸泥机

单元9.3 污泥脱水机械

9.3.1 XA/BM-U型增强聚丙烯板压滤机

9.3.2 FBXY型复合橡胶板厢式压滤机

9.3.3 XA/M型增强聚丙烯厢式压滤机

9.3.4 DYQ1000C型带式压榨脱水机

9.3.5 DY型带式压榨过滤机

9.3.6 NP型重载带式压滤机

9.3.7 DY型带式压滤脱水机

9.3.8 XLY型螺旋压榨机

9.3.9 陶瓷膜成套过滤设备

9.3.10 GR型绕带转鼓真空过滤机

9.3.11 GP型转鼓真空过滤机

9.3.12 WL200-4-IA型卧螺沉降离心机

9.3.13 IK-LD型污泥脱水机

9.3.14 SSC型三足式人工上卸料沉降离心机

9.3.15 SGZ型三足式刮刀下卸料自动离心机

9.3.16 LLL型立式螺旋卸料过滤式离心机

9.3.17 LW型卧式螺旋卸料沉降离心机

9.3.18 LW型超级卧式螺旋沉降离心机

9.3.19 SPZ型污泥脱水造粒机

参考文献2100433B

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填料吸收实验装置,填料吸收实验台,化工原理实验装置

YUY-HY123填料吸收实验装置

装置特点

1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。

2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。

3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造,所有装备均进行精细抛光处理,体现了整个装置的工艺完美性。

4、全塔气液接触现象可视。

5、本实验装置采用二氧化碳——水体系。CO2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。

6、塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。

7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。

装置功能

1、了解填料吸收塔的结构、流程及操作方法。

2、观察填料吸收塔的流体力学行为并测定在干、湿填料状态下填料层压降与空塔气速的关系。

3、测定总传质系数Kya,并了解其影响因素。

设计参数

液相体积传质系数:0.006—0.02( m/s)。

空气流量:0.4~4.0m3/h。

二氧化碳流量:0.16~1.6L/min。

填料塔压降:0.6—1.5KPa;常温、常压操作。

公用设施 水:装置自带304不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔,循环使用。

电:电压AC220V,功率1.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。

气:空气来自风机(自带气源),CO2来自气体钢瓶。

实验物料:水-- CO2。

外配设备:二氧化碳钢瓶及减压阀、化学分析仪(用户自配)。

主要设备 玻璃填料吸收塔:,内装φ10×10mm拉西环不锈钢填料;填料塔内径 D=90mm。

吸收塔填料层有效高度Z=800mm。

LZB-3 CO2转子流量计: 流量范围 0.16~1.6L/min 。

LZB-15 空气转子流量计:流量范围0.4~4.0m3/h。

LZB-15水转子流量计:流量范围16~160L/h。

宇电AI702M多路温度数字显示仪。

压差计:U型压差计,观察上下塔压降变化。

混合稳压罐:304不锈钢制作,对空气和二氧化碳气体充分混合、稳压后输入吸收塔

鼓风机:旋涡气泵,功率 250W,最大流量30m3/h。

不锈钢增压泵:功率90W,最大流量1m3/h。

电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。

304不锈钢管路、管件及阀门。

304不锈钢仪表柜:测控、电器设备在实验架上。

304不锈钢材质框架1500*500*2000mm(长×宽×高),带脚轮及禁锢脚。

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气-气列管换热实验装置,列管换热实验装置,化工原理实验装置

YUY-HY117气-气列管换热实验装置

装置功能

1、了解列管换热器结构及流程,掌握给热系数测定的实验方法。

2、比较列管换热器逆流、并流换热实验的流程及效果。

3、了解影响对流给热系数的因素和强化传热的途径。表现主要热阻侧流体流速的改变对总传热速率的影响。

设计参数雷诺数Re:<3.5×104。

冷流体(空气)流量:0~80m3/h。冷流体(空气)温度:常温~60℃。

热流体(空气)流量:0~60m3/h。热流体(空气)温度:80~110℃。

公用设施

电:电压AC220V,功率4.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点。

气:空气来自风机(自带气源),热流体自带不锈钢加热器连接风机。

实验物料:空气,外配设备:无。

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