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1.
采用一体式好氧MBR处理黄姜皂素厌氧出水,在HRT=43 h的条件下,研究污泥龄(SRT)对MBR膜出水COD、NH_4~+-N去除效果和污泥混合液特性的影响,并对MBR动力学参数进行求解。结果表明,优化运行SRT为30~40 d,此时COD、NH_4~+-N处理效果良好,平均去除率分别达到95%、93%以上;ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)大部分在0.350左右,明显低于传统活性污泥法;SRT对污泥负荷有一定的影响,SRT在30~40 d时,COD污泥负荷为0.090~0.140g/(g·d)。相关的动力学参数:V_(max)为0.285~1.061 d~(-1),K_s为20.90~178.8 mg/L,V_(max)/K_s为3.22~21.0 L/(g·d)。可为MBR优化SRT的选用以及处理该废水的工艺设计和运行操作提供参考。  相似文献   
2.
对莱钢3200m~3高炉低(Mg0)生产实践进行了总结。通过采取改善炉缸热状态,提高渣铁温度、减少渣中固体悬浮物,加强生产管理等措施,在(Al_2O_3)15%~16%时,(MgO)低于5%,镁铝比0.3~0.4的情况下,高炉保持了稳定顺行,燃料比稳定在515 kg/t左右,实现了低成本经济冶炼的目标。  相似文献   
3.
莱钢3#3 200 m3高炉因氮气管道泄漏停煤,造成高炉无计划休风13.5 h。停煤后及时采取停氧、减风、降低冶强、调整焦炭负荷等措施稳定炉况。氮气恢复后堵部分风口复风,送风面积为全风面积的95%,送风风量为全风的85%~86%,恢复喷煤富氧并过量喷煤(少喷煤量的1.35倍),复风后第3炉铁水温度超过1 500℃,没有对炉况造成大的波动。  相似文献   
4.
为实现资源的合理利用,莱钢型钢3号炉实施烟煤与无烟煤混合喷吹,通过提高风温、增加富氧、提高顶 压、加强炉前管理、优化布料等一系列措施,高炉煤比稳步提高到170 kg/t,大焦比降低到300 kg/t,平均燃料比 515 kg/t,取得了良好效果。  相似文献   
5.
感应电机混合滑模变结构控制方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对传统直接转矩控制所固有的稳态运行时转矩、磁链、电流脉动大的问题,提出了一种利用转矩误差与磁链误差、通过滑模变结构控制方法实现对转矩与磁链进行控制的直接转矩控制方案.分别以转矩误差与磁链误差作为状态变量设计了时变积分型滑模平面,保证了趋近过程的系统状态保持在滑模面附近,减小了趋近距离.而对于滑模变结构控制本身的抖振问题,采用了一种通过滞环比较器自适应地实现了滑模变结构控制与传统PI控制的平滑过渡的混合滑模变结构控制方法.实验结果验证了该控制方法的有效性和可行性.  相似文献   
6.
利用原土、羟基铁膨润土和羟基铁铝柱撑膨润土,进行了吸附有机锡废水中CODcr的试验.研究了膨润土投加量、吸附pH、时间和等温线的变化规律.结果表明,达到吸附平衡的时间为2 h;随着吸附pH由小到大的变化,CODCr的吸附去除率在一定范围内波动;膨润土的投加量宜大于4 g/L;吸附符合Henry等温式;膨润土的层间距、吸附位的数量及活性是决定对吸附性能的关键因素;吸附容量的大小和吸附作用的强弱顺序为:羟基铁铝膨润土>羟基铁膨润土>原土.  相似文献   
7.
研究表明,采用UV/Fenton均相光催化氧化体系降解印制电路板脱膜废液效果好.在H2O2用量为1倍理论药量,Fe":H2O2(摩尔比)=1:20,光照时间为80 min,脱膜废液COD去除率可达80%.光助芬顿体系降解脱膜废液的诸多影响因素中,重要性次序依次为H2O2投药比>FeSO4/H2O2的比值>光照时间.  相似文献   
8.
为了降低城镇生活污泥中重金属含量,采用三槽型电解槽研究了反应时间和NaClO预处理对未脱水污泥中重金属Zn、Cu、Cr和Ni去除率的影响。试验结果表明,延长反应时间可以提高未脱水污泥中重金属去除率。电渗析反应时间为14 h时,污泥中Zn、Cu、Cr和Ni的去除效果较好,去除率分别为52. 08%、27. 24%、31. 66%和46. 42%。污泥中重金属的初始非稳定态比例越大,电渗析反应后的去除率越高。NaClO/HNO_3组合预处理的污泥中重金属去除率最高,对Zn、Cu、Cr和Ni的去除率分别达到70. 32%、35. 39%、36. 80%和56. 78%。  相似文献   
9.
莱钢3200m3高炉通过抓原燃料质量、优化炉料结构、实施烟煤与无烟煤混合喷吹,改进高炉操作制度、稳定炉温、改进煤枪、加强炉前出铁等措施,使喷煤比达到170kg/t,大焦比降至300kg/t,平均燃料比515kg/t,实现了低耗经济冶炼。  相似文献   
10.
介绍了莱钢1~#1880m~3高炉大修116 d后的开炉实践。通过充分的原料准备、严格的烘炉制度及分段装料等开炉前准备,选择合理的送风参数,动态调节料制,匹配送风参数,控制首炉铁出铁时间,控制充足的炉缸温度等一系列操作技术,实现了高炉开炉后炉况快速恢复,为开炉达产创造了好的条件,开炉3 d实现了日达产,煤比达到130 kg/t。  相似文献   
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