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相似文献
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1.
对矩形平流沉淀池的设计、运行特点和缺陷进行全面评价。论述了用斜管或斜板沉降系统改造矩形平流沉淀池的合理性,同时讨论了设计组合沉降系统的技术关键,以此提高沉淀池出水水质。  相似文献   

2.
平流沉淀池在油田污水改性处理工艺中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在桥口油田污水改性工艺中,因产出污泥量过大,导致密闭处理系统内污泥堵塞严重,沉降效果变差。而在密闭处理流程前串入平流沉淀池以后,污泥沉降前移,彻底地密闭流程污泥堵塞难题,整个处理效果显著.产流沉淀池具有沉降效率高、处理效果直观、结构简单、成本低等优点。沉淀池应采用双池串联设计布局,其结构要根据污水处理流量、杂质含量、沉降时间等参数合理设计,应达到两极沉降、高效适用的目的。同时,沉淀池要建有完善的排污系统,这是提高沉淀池沉降效果的关键。  相似文献   

3.
本发明涉及中水回收再利用领域,特别是涉及一种基于膜生物反应器的新生纯净水回用一体化系统。所述系统包括隔油池、沉淀池、调节池、兼氧池、生物反应膜池、循环泵及中水回用箱。所述隔油池连接沉淀池,过滤废水中的油脂物及较大个体颗粒物后,处理水进入沉淀池;所述沉淀池与调节池相连接,沉淀处理水中的杂物并调节水位、降解水中氨氮,并连接兼氧池、生物反应膜池;所述处理水流入兼氧池和生物反应膜池进行曝气,减少水中化学需氧量,生物反应膜池进行过滤产水。所述兼氧池和生物反应膜池安装有循环水泵,所述生物反应膜池连接中水回用箱。本发明使用生物降解法、膜处理技术,产水水质优良,满足更多、更高的用水需求。  相似文献   

4.
该文介绍了双层平流沉淀池在国内的应用,并通过工程实例详细介绍了双层平流沉淀池的主要设计内容。与普通平流沉淀池相比,双层沉淀池的处理效率更高、占地面积较省,但整体池深较深、排泥系统相对复杂,本文根据双层沉淀池的特点,介绍和分析了该池型的设计参数,絮凝区与沉淀区的设计,以及上下层排泥系统的设计,为同行业相关设计提供借鉴和参考。  相似文献   

5.
《工业水处理》2014,(12):75
本发明涉及中水回收再利用领域,特别是涉及一种基于膜生物反应器的新生纯净水回用一体化系统。所述系统包括隔油池、沉淀池、调节池、兼氧池、生物反应膜池、循环泵及中水回用箱。所述隔油池连接沉淀池,过滤废水中的油脂物及较大个体颗粒物后,处理水进入沉淀池;所述沉淀池与调节池相连接,沉淀处理水中的杂物并调节水位、降解水中氨氮,  相似文献   

6.
介绍了某火电厂原水预处理系统在实现闭式循环运行过程中平流沉淀池出现出水浊度上升的问题,经分析发现其主要原因是污泥沉淀池排水泵至平流沉淀池进口位置设置不合理、进水水质不良、加药量不合理、排污量不足等问题造成的。采用回收水位置改造,排污量、加药量调整等方法,使得沉淀池出水浊度维持在0.2~0.4 NTU,每年节约水800 kt,实现了预处理系统的闭式循环运行。  相似文献   

7.
<正> 活性污泥系统是由曝气池、沉淀池、供氧设备和污泥回流设备所组成。曝气沉淀池是把活性污泥系统中的曝气池和沉淀池合并在一个构筑物内,省去污泥回流设备。在这座综合构筑物内,分曝气区、导流区、沉淀区和污泥区,如图1所示。工作时,污水和  相似文献   

8.
一种石墨提纯后的含氟酸性废水的处理系统及方法,处理系统包括三级反应池或反应罐和至少一级的净化沉淀池,在每一级的反应池中悬吊有药物存储器。池底设有沉淀残渣室,在每一级的净化沉淀池上均设有高压喷水装置:废水处理方法为,废水进人第一反应池,加入钙化合物沉淀出废水中的F^-和金属离子;  相似文献   

9.
Park,Yang G Yun等(S.Korea)KR 200039,9122000,7,5,(朝鲜文)该法利用水压的净化设备有一转鼓,用于形成涡流,这样沉淀过程和空气提供过程是稳定的。该系统有一个沉淀池、两个厌氧池、两个好氧池。在沉淀池中去除污泥和悬浮固体。通过曝气管或由于浮力使转鼓自动运转。废水在沉淀池中涡旋,流动区域最大化,使悬浮固体沉淀。处理水流入厌氧池,通过厌氧池介质去除含氮成分,然后处理水通过好氧池,使有机物分解。  相似文献   

10.
论证了氟碳材料在斜板(管)沉淀池当中应用的可行性,将氟碳涂料涂到斜板(管)上,利用氟碳涂料具有很低的表面能而对细菌具有驱赶作用,来解决斜板(管)沉淀池中由于结生物膜而带来的问题;提出可以将氟碳材料加入到斜板(管)的制作材料当中,来减小微生物对斜板(管)的附着作用。并在污水处理系统的曝气池中进行了挂板实验,实验证明生活污水处理可以用涂氟碳材料的斜板(管)沉淀池,以提高斜板(管)沉淀池的效率。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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