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101.
电气同步在双边剪应用中出现的问题与处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
张克峰 《宽厚板》1999,5(4):36-40
本文通过对轧钢厂滚切式双边剪电气控制系统的分析,针对夹送辊和辊道的加速度、线速度进行了测量和调整,探讨抑制同步送系统中过电流的办法。  相似文献   
102.
集居区生活污水无动力生态处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用厌氧/湿地型生物滤池新工艺处理生活污水,在控制流量、温度不变的条件下,就系统的水力停留时间对COD、NH3-N、SS去除率的影响进行了研究,从而确定出试验的最佳水力停留时间为19h,并在此基础上考察了系统对COD、TP、TN、NH3-N的去除效果.结果表明;生活污水经厌氧/湿地型生物滤池新工艺处理后,出水的各项常规指标均基本满足《污水综合排放标准》的二级标准,其对COD、SS、TP、TN、NH3-N的去除率分别为80%、90%、50%、15%、68%.  相似文献   
103.
针对传统溶气气浮(DAF)工艺中气泡对絮体颗粒捕集、黏附效率低,泡絮体黏附不稳定等问题,基于泡絮碰撞黏附理论,研发了集逆向流与同向流于一体的DAF工艺(CCDAF)。该工艺溶气水分两次投加,接触室分为碰撞接触室和黏附接触室。试验结果表明,CCDAF工艺显著提高了泡絮黏附效率和泡絮体稳定性,对浊度、藻类平均去除率达到96.4%、96.50%,出水颗粒物以2~7 μm粒径为主。工艺主要去除大分子、疏水性有机物,CODMn、UV254、DOC平均去除率分别达到37.6%、46.3%和32.11%,CCDAF比同向流及逆向流DAF除污染效能更加显著。泡絮黏附机理分析表明,CCDAF工艺逆向流碰撞区主导作用机制为碰撞黏附及共聚作用,同向流接触区为碰撞黏附及网捕、包卷和架桥作用。  相似文献   
104.
串联厌氧生物滤池处理城市污水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对常温下采用弹性立体填料的厌氧生物滤池和采用砾石填料的厌氧生物滤池串联处理生活污水的适用性、设计运行参数及环境因素的影响进行了研究.结果表明,用污水处理厂二沉池回流污泥对厌氧生物滤池进行接种后,利用污水处理厂钟式沉砂池作为原水,厌氧生物滤池可以在常温(18℃~25℃)条件下成功启动,有效地去除有机物,并且能承受水质水量波动引起的负荷冲击.处理出水除氮磷等指标外,其余指标均能达到污水综合排放一级标准.  相似文献   
105.
浮沉池技术在低温低浊水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
东北地区低温低浊的地表水难以净化处理,而且地表水的水质在一年之中变化很大,采用常规的处理工艺很难达到新的水质标准。集气浮和沉淀于一体的浮沉池较好地解决了这一问题。介绍了浮沉池运行的原理、构造和工艺特点,总结了浮沉池的应用实例及运行效果,并指出了浮沉池在实际运行过程中存在跑矾花、排泥差等问题及其产生的原因,针对具体问题探讨了相应的解决方法。  相似文献   
106.
数学模型是定量解决环境污染控制问题的基础.在河流的管理中,通过建立环境系统工程数学模型,可确定污染物的允许或限制排放量,制定各污染源的最优控制处理方案.本文对河段上一个和多个污染源的情况分别进行了分析.通过对济南小清河的研究,确定小清河的主要污染类型为耗氧型有机污染,据此建立了小清河上游水质的BOD-DO模型,为小清河的水质管理打下了良好的基础.  相似文献   
107.
数学模型与河流管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
数学模型是定量解决环境污染控制问题的基础。在河流的管理中,通过建立环境系统工程数学模型,可确定污染物的允许或限制排放量,制定各污染源的最优控制处理方案。本文对河段上一个和多个污染源的情况分别进行了分析。通过对济南小清河的研究,确定小清河的主要污染类型为耗氧型有机污染,据此建立了小清河上游水质的BOD-DO模型,为小清河的水质管理打下了良好的基础。  相似文献   
108.
地下水为支撑社会经济可持续发展的重要战略资源,中水水库对地下水环境的影响分析研究是保障地下水安全的重要手段和前提。文章以典型中水水库彩虹湖为例,分析其水库水源及水文地质条件,并对水库水质及周边地区地下水环境质量现状进行调查、取样与检测,研究其水质现状,进一步了解中水水库对周边地下水影响程度及范围。结果表明:除TN外,地下水中COD、TP、BOD及氨氮含量远低于中水水库中的含量,且各项指标在时间上和空间上变化不明显;通过对中水水库与地下水各指标含量的相关性分析显示,该中水水库对周边地下水影响较小。  相似文献   
109.
从环境调查资料着手,探讨卧虎山水库水污染现状与污染原因,结合区域实际情况及污染源类型提出了卧虎山水库的水质保护与防治对策。  相似文献   
110.
连续电再生离子交换系统(EDI)将电渗析技术和离子交换技术结合起来,无需酸、碱再生。其工作原理是系统中阴、阳离子交换树脂对水中离子的吸附交换、在电场作用下离子的定向迁移以及离子交换树脂的平衡再生。  相似文献   
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