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51.
二沉池是生化处理的重要环节,本文根据对生产规模二沉池的研究,提出了动力学研究分析方法。二沉池作为分离混合液的设备,需要根据混合液的絮凝、沉降与浓缩性能进行设计,并保证出水水质标准。我们采用直径为6. 6米的向心流沉淀池,作为异重流混合型射流曝气的二沉池,用六种不同的水力负荷、固定负荷以及不同的水温(最高20. 5℃、最低8℃)与气温(-32℃~38℃),进行一年多的试验分析,用标准沉降曲线法,提出动力学分析方法,从而使这种方法具有一定的普遍意义,其研究结果可以适用于相同污水性质的二沉池设计,其研究方法可以适用于对其它各种污水处理二沉池的试验方法。用标准沉降曲线的分析方法,需要确定压缩点的正确位置,而 Talmage 提出的作图法,存在着两个难以克服的问题,本文根据沉降曲线的性质,提出正确得出压缩点的方法,使动力学方程式更为可靠。通过研究,我们得出向心二沉池的水力负荷为2. 2~2. 4米~3/米~2·时,较幅流式沉淀池高,从而可适当缩短沉淀历时与池容。  相似文献   
52.
某化工园区地下水污染模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章以某化工园区为对象,基于现场水文地质条件和GMS(Groundwater Modeling System)软件分别建立了地下水流概念模型和数值模型以及溶质运移数值模型,模拟了不同类型污染物的污染路径和污染羽迁移状况,分析了污染对地下水环境可能造成的影响。结论可知:污染物沿污染中心向四周浓度逐渐减小,浓度梯度较大;污染物在含水层中会沿地下水流方向呈近似椭圆形状运移,且在水流的反方向亦有扩散现象存在;同一模拟时段内,COD不会超标,氨氮在第二水处理站的浓度中心处随时间迁移而超标,但超标浓度和范围不明显;模拟时段内,所有污染物均未超出厂界从而抵达长江,故不会影响长江水质。  相似文献   
53.
论述了燃气轮机发电机组进气蒸发冷却系统的工作原理、主要设计参数,采用典型气象年逐时气象参数对其全年运行效果进行了分析。采用进气蒸发冷却系统后,发电量增加,发电效率提高,热耗率减小。  相似文献   
54.
介绍了基于空气与水的热质交换基本原理,通过引进温度和含湿量之间的线性关系式,在计算过程中采用无量纲数学处理方法,建立了空气与水交叉流动的热湿交换无量纲数学计算模型,并通过积分方法推导得到了空气温度效率、水的温度效率计算公式和加湿效率的计算公式,进一步补充了叉流的热工计算理论,同时对传热单元数、传质单元数、水气比这三个影响出口参数计算的重要因素作了进一步的分析。  相似文献   
55.
56.
伺服系统传递函数的全数字测量方法   总被引:1,自引:2,他引:1  
在设计伺服控制系统时为了得到更好的控制精度,经常需要知道被控系统的传递函数。为了得到更简便的测定方法,本文介绍了基于全数字模式的频域测定法,在基于传统自动控制理论测量传递函数的基础上,省略了频率分析仪、测速机和示波器等设备,并于文中实验部分给出了被控对象的实验记录测量数据及其开环幅频特性曲线bode图。最后,以此实验结果及MATLAB仿真结果对比分析表明,此方法成功的实现了全数字测定被控系统的传递函数,具有一定的推广型。  相似文献   
57.
印刷过程实施数据化管理是保证印刷质量的有效措施.在实际工作中,要控制的印刷参数很多,其中印刷压力、实地密度、印刷K值、网点增大值和灰平衡等五大参数与印刷质量密切相关.具体控制顺序为印刷压力、实地密度、印刷K值、网点增大值、灰平衡.一旦顺序颠倒,测量的数据将没有实际意义.  相似文献   
58.
K251丝织机是国家定型机型,该机型结构合理,品种适应性广泛,织物内在质量优良,深受广大用户赞扬。但在使用中也存在一定的局限性。在制织重厚织物时出现以下情况:(1)经丝张力受力后难以控制,张力控制范围波动较大;(2)整个经面初受力时后撬压铁突起,造成接档困难;(3)操作工摇后撬劳动强度大;(4)在织物上出现隐约的罗纹档,直接影响织物效应和风格。  相似文献   
59.
刘金星  李全 《柴油机》2014,36(6):14-17
分别采用ADAMS软件和AVL/TYCON软件对某型柴油机配气机构进行仿真研究.采用ADAMS进行了多刚体系统动力学分析;采用AVL/TYCON进行配气机构运动学与动力学分析,通过对比两者的气阀落座力特性,对配气机构的工作平稳性、落座冲击力对配气机构工作的影响程度进行评价分析.结果表明:该配气机构的气阀运动规律比较平稳,工作状况较好,但落座时存在轻微的跳动现象;凸轮轴转速越高,气阀的落座力就越大,在低转速下增幅较慢,在高转速下增幅度较快.两种方法结合可以得到完整的配气机构运动学和动力学工作特性.  相似文献   
60.
2009年1月16日,国家电网公司召开特高压交流试验示范工程投运新闻发布会,通过40家国内外媒体,向全世界传达这一世界电力工业史上的里程碑事件,以建设硕果回应各方关注。  相似文献   
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