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1.
溢流阀作为三大液压阀之一,广泛应用于各种液压系统中,其出口一般接油箱,进口压力由用户设定;溢流阀阀口压差即为进出口压力差,压力等级越大,阀口压差损耗越大,溢流阀口的损耗压差被认为是不能降低的。研究提出一种通过在溢流阀的出口连接能量回收装置的结构方案,通过能量回收单元提高溢流阀的出口压力,降低比例溢流阀进出口压差的方法来降低溢流能量损耗。利用CFD软件建立比例溢流阀的流场仿真模型,分析了能量回收单元对溢流阀稳态液动力的影响。搭建了溢流损耗能量回收试验平台,试验结果表明:采用能量回收单元提高溢流阀出口压力后,不仅大大降低了溢流阀阀口的能量消耗,同时也降低了作用于阀芯的液动力和调压偏差,而溢流流量基本不受影响。 相似文献
3.
处理低温、低浊宁波白溪水库水的混凝剂优化 总被引:2,自引:0,他引:2
通过烧杯试验,考察了聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)及两者分别与聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)复配后对低温、低浊白溪水库水的除浊效果。结果表明:对温度〈10℃、浊度约为1.5NTU的原水,在试验确定的混凝搅拌条件下,PFS的处理效果最佳,在3mg/L的投量下可使剩余浊度〈0.2NTU;投加PAC时,能在2.5mg/L的投量下将剩余浊度降至最低,为0.8NTU。PDM与PFS复配后,最低能使剩余浊度降至0.4NTU左右,除浊效果比单独使用PFS时差;PDM与PAC复配后,没有明显的除浊效果。PFS可用于对低温、低浊白溪水库水的混凝处理,PDM不适宜作为其强化混凝的助凝剂。 相似文献
4.
该文研究了反应物料投加比对产物二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)单体收率及其参与丙烯酰胺(AM)共聚反应活性的影响。以二甲胺、氯丙烯、氢氧化钠为原料一步法制备DMDAAC,以阳离子度10%二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物PDA的聚合反应为模板,采用单体产物收率和聚合产物特征黏度为主要考核指标,系统研究了制备DMDAAC单体的投料比对上述两考核指标的影响。结果表明,反应物投料比不仅对单体收率,而且对其参加共聚反应的反应活性有直接影响。反应物投料比为n(氯丙烯)∶n(氢氧化钠)∶n(二甲胺)=2.08∶0.965∶1时,以二甲胺计的DMDAAC单体收率为92.7%,DMDAAC单体产物制备10%阳离子度PDA聚合产物较佳特征黏度为12.8 dL/g。对单体和共聚产物进行了红外光谱和核磁波谱表征。研究结果可为进一步研制高收率、高纯度、高反应活性DMDAAC单体产物奠定基础。 相似文献
5.
随着有色金属工业的不断发展,矿产资源生产中产生的尾矿总量迅猛增长,用浮选法回收尾矿中的有价金属,对提高矿产资源的利用率和减少环境污染具有重要意义.针对尾矿粒度不均、矿物解离程度不一致等特点,介绍尾矿再选专用浮选机的性能、工作原理、结构特点、生产试验及推广应用情况. 相似文献
6.
7.
全球碳排放交易市场发展迅猛,碳交易所作为第三方平台为碳交易的发展提供了重要支撑。国际碳交易所已逐步形成较为完善的交易体系,主要以欧元计价,并呈现出一定的融合趋势。中国虽是碳资源大国,但碳交易所的发展刚刚起步,在国际上没有话语权。当前,北京环境交易所、上海环境能源交易所、天津排放权交易所作为我国碳排放交易所的先行者,正在积极探索我国碳减排量核定体系和定价机制,通过与国际碳市场所对接,提高我国在碳排放交易中的地位和竞争力。 相似文献
8.
PDM复配PAC用于冬季低温低浊长江水降浊研究 总被引:3,自引:0,他引:3
该文报道了用有机阳离子高分子聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与聚合氯化铝(PAC)现场复配用于冬季低温低浊长江水的脱浊处理研究过程。通过混凝烧杯实验,考察了药剂投加量及PAC与PDM的复配配比对低温低浊长江水脱浊效果的影响。结果表明,对温度为8℃左右,浊度在50NTU以下的长江水,在与南京某水厂相近的混凝搅拌条件下,达到南京某水厂6NTU沉淀出水浊度标准时,PAC需1.28mg/L的投加量,而PDM特征粘度分别为0.48、1.46、2.56dL/g的复配药剂随PAC/PDM复配比例50:1,20:1,10:1的变化分别需1.15~1.00mg/L,1.24~1.14mg/L,1.20~1.10mg/L的投加量,相对于PAC单独处理分别能减少10.15%~21.87%、12.68%~19.72%、11.76%~19.12%。因此,PDM助凝效果明显,同时PAC与PDM的复配配比越低,复配混凝剂混凝脱浊效果越好,PDM特征粘度对复配混凝剂用于冬季长江水的处理的影响不大,但可使絮团明显增大,提高沉淀性能。采用PDM复配混凝剂处理低温低浊长江水,能提高出水水质,减少无机铝盐加量,增强了供水安全性,在长江流域冬季实际生产中具有较强的实用性。 相似文献
9.
10.
报道了在DPT分子内三亚甲基胺基氮、硝基胺基氮和硝基氮三种不同位置的氮原子上进行15N标记的方法。给出了有15N标记的DPT分子的15N-NMR和MS测定结果。按照同位素分析法验证了非醋酐小分子法合成DPT的反应历程和Keto-RDX在直接制备法中的生成历程。所得结果在DPT硝解机理和硝解碎片的缩合机理研究上有好的应用价值。 相似文献