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111.
刘明明  冯旭东  潘馨  蔡怡敏  黄斯婷  梁瀛洲 《广州化工》2012,40(16):142-143,157
利用Fenton试剂处理某造纸厂二级生化出水,确定出准确可行的COD测定方法。研究结果表明,在pH=5,n(H2O2)∶n(FeSO4)=2∶1,3%双氧水的投加量为2 mL/L水样,反应60 min的条件下,处理出水的COD含量降至50 mg/L以下,达到GB18918-2002国家一级A排放标准。  相似文献   
112.
针对油井砾石填充防砂作业过程中,准确测量注砂量难度大、自动化程度低的情况,开展了基于声波传感器的砾石填充注砂量测量技术研究。本文介绍了砾石填充注砂的方法,分析了注砂时砂粒与管壁碰撞后产生的信号特点;提出了非接触式的超声波传感器测量注砂量的方法,设计了基于DSP技术的注砂量信号采集和信号处理系统,实现了砾石填充过程中注液量和注砂量的实时监测。通过试验,验证了测量方法的可行性,系统操作方便、自动化程度高,测量精度较高,满足现场的应用的要求。  相似文献   
113.
冯旭东 《硅谷》2013,(8):20-20,30
随着技术的不断发展,出现了一种新型的高效间接加热炉,通过利用高效相变传热技术和新型热媒添加剂的开发选用,使壳程工作压力降低、热媒介质温度升高,可以降低制造和运行成本,提高运行的安全性。采用高效燃烧器和先进自动调节技术,减少燃料消耗,加热炉自动化控制水平,进而整体上提高间接加热炉的经济性和安全性。  相似文献   
114.
聚氨酯渗透汽化膜的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚氨酯膜材料具有良好的选择性、渗透性和力学性能等,近年来在渗透汽化领域倍受关注。本文综述了用于渗透汽化分离的聚氨酯及其改性膜的研究情况及最新进展,重点评述了以聚丁二烯、聚酯和聚醚为软段的PU渗透汽化膜材料结构特点、合成方法、分离性能,以及共混、填充和接枝3种改性方法的反应原理,改性思路、对PU膜分子结构和分离性能的影响等;同时分析了不同材料和改性方法在渗透汽化膜分离方面的优点和不足。在此基础上,对用于渗透汽化分离的聚氨酯膜材料发展方向和研究前景进行了展望。  相似文献   
115.
采用粘接预置法在Q235低碳钢表面预置了Ni60涂层,然后对其进行激光重熔处理,通过金相法和硬度测试分析涂层的组织特征与强化机制.结果表明,激光熔覆层组织组成物主要包括γ-Ni固溶体,碳化物,硼化物,硅化物+γ-固溶体的共晶体以及初晶合金渗碳体和共晶合金渗碳体等金属间化合物.在界面处形成了一条白亮带,在熔覆层底部,形成了胞状晶和胞状枝晶,在熔覆层中上部,形成了细小的等轴晶.通过固溶强化、弥散共晶强化、硬质相强化、细晶强化和位错强化5种强化机制,使熔覆层达到了表面强化的目的.  相似文献   
116.
介绍了一种适用于600 V耗尽型氮化镓GaN(gallium nitride)器件的栅极驱动策略以及对应的驱动电路,并分析了采用耗尽型GaN功率器件的原因。驱动电路在功率管开启过程的2个阶段采用2种驱动强度的电流,在减小功率管开启过程中dv/dt的同时,保证功率管的开启速度。基于0.35μm BCD工艺对电路进行仿真验证,结果表明:在600 V输入电压的半桥驱动应用下,驱动电路在GaN功率器件阈值电压前提供700 mA驱动电流,达到阈值电压后提供190 mA稳定驱动电流,开关节点的dv/dt为150 V/ns,传输延迟加开启延迟为20 ns。  相似文献   
117.
取代苯胺的生物降解性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以BOD5/CODCr值表征有机物的生物降解性,对影响取代苯胺生物降解性的因素进行了研究,结果表明,随着浓度的升高,取代苯胺的生物降解性降低,BOD5/CODCr的对数值与浓度对数值成线性关系,在较宽的pH值范围内,部分取代苯胺的生物降解性变化不大,盐浓度的增大对取代苯胺的生物降解产生明显的抑制作用。  相似文献   
118.
试述上海市水灭火系统设计的特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合上海地方消防的特点,介绍了上海市水灭火系统设计的一些具体做法。其设计注重系统的设计,强调自动啧水灭火系统的设置,在具体的设计中宽紧相称,特别是在设计的操作中更具安全性、先进性、实用性、可操作性。  相似文献   
119.
120.
采用单因素实验,考察了硫酸氢钠、过硫酸钠、氨基磺酸、葡萄糖、氯化钠作为活化剂对亚氯酸钠制备二氧化氯的活化效果。在此基础上,通过正交实验得出活化剂的最佳配比:氨基磺酸浓度为3.00%,硫酸氢钠浓度为11.00%,葡萄糖浓度为0.75%,氯化钠浓度为1.50%。释放动力学实验研究表明,反应过程分为三阶段,第一阶段属零级反应,其动力学方程为:X_A=9.386 0 t+3.110 0;第二阶段为二级反应,其动力学方程为:1/X_A=-0.000 2 t+0.019 3;第三阶段为一级反应,动力学方程为:lnX_A=0.000 2 t+4.483 4。  相似文献   
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