选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
由于氯的优良的杀菌灭藻功能,可以在很短的接触时间内达到杀藻的要求。针对天津地区夏季高藻水的预氯化实验表明:投氯量控制在0.5-2.0m/L,接触时间为20min时,藻类去除率可达到30%-50%。由此可认为预氯化反应时间控制在30min内就可满足杀藻的要求。而原水与氯的时间对于DBPs的生成量有很大的影响。与氯反应的有机物可分为腐殖质类物质及非腐殖质部分。前者中腐殖酸由于相对分子质量较大,结构复杂,与氯的反应速度较慢 。
DBPs前体物本身的性质及消毒剂反应的复杂性,使预测DBPs生成量的模型大多是通过对实验和现场数据的统计分析,并根据原水水质和相应的反应条件建立的。
预氯化与氯消毒在过程和目的上有一定的区别,主要表现在预氯化的主要目的为灭活藻类或抑制藻类的生长,为后续的混凝、沉淀的顺利进行创造条件,氯化过程持续时间相对较短,从而使预氯化过程中的氯剂量、反应时间等条件下氯消毒过程有一定的区别 。
对于高藻类原水,常采用投加预氧化剂的方法来控制藻类的活性。预氧化剂一般采用氯、臭氧、过氧化氢、二氧化氯等,就我国情况而言,多采用预氯化工艺。
由于氯的强氧化作用,投加少量的氯就可达到较好的杀藻效果或有效的抑制藻类的活性,光合作用减弱或停止,从而有利于常规处理工艺的混凝、沉淀过程。
氯杀藻的机理与氯消毒相似,强氧化性的HC10进入藻类细胞,与其酶反应,从而抑制其活性,达到杀藻或抑制藻类生长的作用,由此可推知在适当的氯剂量下,预氯化一般不会引起细胞的溶解和破裂,从而因预氯化而释放的藻毒素量也较少。
由于预氯化是应用最广泛的预氧化方法,技术上相对较成熟,积累的经验较多,且液氯价格相对较低、操作较简单,应用很方便。而且我国大部分水厂还是采用氯消毒,从而可大大降低预氯化的费用。
只要机组的功率接近空载状态(P、Q不完全等于0),完全可以人为下达出口开关“分闸”令,因为此时发电机定子电流接近于0、电枢反应已经很小,发电机解列以后
【气动阀工作时间短,包括打开和关闭,动作迅速,0.03秒左右。】电磁阀结构形式有:直动式、分步直动式、先导式。直动式电磁阀,开关时间在0.3秒左右,分步直动式、先导式电磁阀适用口径较大的阀门,开启关闭...
是的,管式反应器也叫做平推流反应器,PFR。这类反应器的优点就是可以最大程度的减少返混。同时通过调节反应物料的流速达到控制反应时间的目的。这类反应器的最大缺点就是:反应温度不好控制。
预氯化是指自来水厂用水泵将原水提升至混合反应池途中,在加入混凝剂以前或同时加入定量的氯的反应。以水库水为原水的水厂,夏季藻类的过度繁殖给水厂的正常运行带来很大的问题,如絮凝效果不好,沉淀出水含有大量藻类,造成滤池过滤周期缩短,甚至堵塞等。为解决这些问题,常采用预加氯措施来控制藻类的过度繁殖,使水厂正常运行。但随着饮用水中大量消毒副产物(DBPs)的检出,该技术应用的安全性受到质疑。能否通过控制加氯量、优化预氯化条件,以及采用预氯化与粉末活性炭联用工艺,有效控制DBPs的生成量、稳定水中有机物和DBPs的去除率 。
预氯化虽然对控制藻类的数量有很好的作用,但也存在一定的问题,主要表现在当原水藻类数量特别大时,需氯量相应增大,从而与原水中的有机物反应生成氯代有机物,这些物质在常规处理工艺中较难去除。此外原水中有“三致作用”的物质预氯化后致突变明显增强。当原水中酚类物质含量较高时,氯还会与原水中的酚类物质反应生成具有特殊刺激性气味的氯酚。
由以上可知,预氯化在水源水预处理中有一定的积极意义,但也存在一定的问题,需与别的工艺联用方可取得较好的处理效果。粉末活性炭(PAC)利用其巨大的比表面积可对水中的有机物进行有效的吸附,是去除饮用水中有机污染物的有效方法。活性炭为疏水性吸附剂,易于吸附水中的疏水性有机物,另据报道活性炭吸附是去除水中的致突变物的有效手段,即使在它吸附有机污染物饱和后,仍能显著的去除水中的致突变物。此外粉末活性炭还有一定的助凝作用,可强化沉淀池对藻类的去除,并能去除由藻类引起的异嗅、异味,特别是在藻类繁殖的季节,可作为应急措施 。
预氯化对藻类有较好的去除作用,且应用方便、价格便宜,所以国内应用较多。如根据原水水质合理控制预氯化反应时间、氯剂量,再加上预氯化特殊的反应条件,可将氯代有机物的量控制在一合适范围内 。2100433B
用反应时间研究道路照明光源的相对光效
当前,能源的日益紧缺与交通事故的频发对道路照明提出了严峻的挑战。如何从安全和节能的角度出发,选择适宜于道路照明的光源,引发了近年来照明界争论的热点问题——高压钠灯与金属卤化物灯究竟谁的光效更高?该文针对目前国内尚缺乏定量地客观评价道路照明光源相对光效的方法这一问题,以高压钠灯和金属卤化物灯作为研究对象,从反应时间的实验研究入手,探讨建立了利用反应时间定量评价道路照明光源的相对光效的技术方法。希望通过对这一课题的研究,为今后的道路照明设计和道路照明光源的选择提供评价道路照明光源的相对光效的计算方法和客观依据,用最少的能源为人们创造出最好的道路照明效果,实现绿色照明。
基于反应时间的光源色温对隧道入口段交通安全的影响
隧道入口段照明是保障隧道交通安全采取的措施。驾驶人员察觉目标的反应时间以及察觉相对运动的周边视觉是衡量隧道照明效果的重要指标。基于反应时间试验,将5种色温的LED光源与传统隧道照明光源高压钠灯(HPS)、金卤灯(MH)相比较,分析了光源色温对反应时间和周边视觉的综合影响。研究结果表明:在公路隧道入口段照明水平下,高色温、光谱分布偏向蓝绿光的LED光源照明产生的反应时间最短,周边视觉功效最高。LED光源光效高,色温又可以人为调节,将其应用于隧道入口段的照明,可以在满足交通安全的前提下实现照明节能的要求。
1、燃烧器可分为:预混烧嘴,内混烧嘴和部分预混烧嘴
2、预混系统的作用:在烧嘴和点火点之前完成一次空气和气体燃料的混合。
也就是说,空气和燃气在进入烧嘴之前已经混合成为可燃气体。
3、预混合气的流量应考虑以下因素:
a.可燃性气体与空气混合物的着火极限
b.火焰传播速度
c.混合压力
d.调节比
4、保证完全预混式燃烧的条件:
燃气和空气在着火前预先按照化学当量比混合均匀设置专门的火道,使燃烧区内保持稳定的高温在以上条件下,燃气-空气混合物到达燃烧区后能在瞬间燃烧完毕。火焰很短,甚至看不到,所以又称为无焰燃烧。
5、预混系统的优点:
形成短火焰,火焰温度高,延展性好,使用集中的预混合系统可简化燃烧系统的管路。
6、预混系统的缺点:
存在回火的可能性,调节比有限,空气/燃料比受限,难于应用在燃油烧嘴上。2100433B
本系统从预力计算流程自动化的角度出发,其自动化内容可分为五个部份:
在网页上记录施工单元的基本资料、计算箱梁断面及配置钢腱坐标,并将所有计算得出的资料建立资料库分别存放基本资料表、箱梁断面资料表及钢腱坐标资料表。
传统钢腱配置仅能藉由X-Y、X-Z平面坐标检核钢腱配置是否正确,本研究系将三维空间坐标利用绘图软件(AutoCAD)提供的3D绘图指令自动汇入AutoCAD模型空间,用户可以迅速藉由3D钢腱配置模型检核其配置位置是否正确。
工程师在完成预力钢腱配置后,可在Excel进行预力分析施工步骤排程,即针对现场施工步骤的模拟,每一混凝土节块施筑分为三个步骤,移动工作车至定位、组模及浇置混凝土,混凝土养护完成后施拉预力钢腱。工程师安排好施工步骤,辅以撰写宏程序产生ABI预力分析输入档。
由ABI预力分析程序输出结果,检核钢腱预力是否符合设计值、混凝土应力是否符合规范规定。
确认钢腱配置皆符合设计值后,可直接在绘图软件(AutoCAD)直接产生每一混凝土节块钢腱配置剖面图,并可读取3D钢腱坐标资料,自动在Excel电子表格制作钢腱配置坐标表。
本系统从预力计算流程自动化的角度出发,其自动化内容可分为五个部份:
在网页上记录施工单元的基本资料、计算箱梁断面及配置钢腱坐标,并将所有计算得出的资料建立资料库分别存放基本资料表、箱梁断面资料表及钢腱坐标资料表。
传统钢腱配置仅能藉由X-Y、X-Z平面坐标检核钢腱配置是否正确,本研究系将三维空间坐标利用绘图软件(AutoCAD)提供的3D绘图指令自动汇入AutoCAD模型空间,用户可以迅速藉由3D钢腱配置模型检核其配置位置是否正确。
工程师在完成预力钢腱配置后,可在Excel进行预力分析施工步骤排程,即针对现场施工步骤的模拟,每一混凝土节块施筑分为三个步骤,移动工作车至定位、组模及浇置混凝土,混凝土养护完成后施拉预力钢腱。工程师安排好施工步骤,辅以撰写宏程序产生ABI预力分析输入档。
由ABI预力分析程序输出结果,检核钢腱预力是否符合设计值、混凝土应力是否符合规范规定。
确认钢腱配置皆符合设计值后,可直接在绘图软件(AutoCAD)直接产生每一混凝土节块钢腱配置剖面图,并可读取3D钢腱坐标资料,自动在Excel电子表格制作钢腱配置坐标表。