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通过烧杯混凝试验分别考察了低温低浊水中聚合氯化铝(PAC)与水合MnO2的除浊去污效果,研究了PAC与水合MnO2联用的混凝效果以及对水中残余铝的影响,结果表明低温低浊水中PAC虽对溶解性有机物(DOM)有一定的去除效果,但最大浊度去除率仅为30.63%,并伴有水中残余铝大幅上升趋势.单独使用水合MnO2将会导致水中浊度升高,但对溶解性有机碳(DOC)与UV254去除率可达17.78%和6.9%.PAC与水合MnO2联用能够有效降低沉后水浊度(最大去除率为61.9%),并降低水中DOC,其最大去除率达23.05%,且使水中胶体铝与溶解性铝的浓度得到降低. 相似文献
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随着社会经济水平的提高和科学技术的发展,自动化仪表不断涌现,这些仪表种类繁多,功能强大,被广泛应用于石油化工生产领域中,并取得了良好的应用效果.为了提高石油开采的效率和效果,现根据自动化仪表的种类,加强对仪表的设计、安装和调试,以提高自动化仪表的运行性能,从而为提高石油化工生产效率和效果打下坚实的基础. 相似文献
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严重事故下安全壳内氢气浓度场分布 总被引:3,自引:2,他引:1
利用计算流体力学程序FLuENT和GASFLOW,采用不同的湍流模型,研究了核电站严重事故下氢气在安全壳内的传输与混合过程.计算结果表明,FLUENT中的RNG k-ε模型能够较好的模拟氢气的质量扩散,动量扩散和湍流脉动特征;FLUENT中的标准k-ε模型和GASFLOW中的k-ε模型能得到工程上可以接受的计算结果;而GASFLOW中代数模型未能较好地模拟氢气的质量扩散和动量扩散,氢气的浓度场分布与其他模型的计算结果存在较大的差别.同时,本文对混合气体中的水蒸汽浓度和气体的质量流速对安全壳内氢气浓度分布的影响进行了初步研究.研究表明,破口气体的密度和流速是影响氢气浓度场的重要因素;混合气体密度越小、流速越大,则有更大的浮力和初始动量作用于气体.湍流模型的选择和对浮力驱动的湍流射流的模拟是影响严重事故下氢气在安全壳内的分布模拟结果的重要因素. 相似文献
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