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951.
液滴冲击流动液膜的格子Boltzmann模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用单相格子Boltzmann方法模拟了二维液滴冲击流动液的含自由面的流动过程。由定义的质量与密度的比例系数来追踪气液自由面的变化。表面张力通过计算界面格点处作用在流体上的汽液相间作用力加入到模型中。数值模拟了速度比(液流动速度与液滴撞击速度的比值)和液相对厚度(液实际厚度与液滴直径的比值)不同时,液滴冲击流动液的过程。与液滴冲击静止液时的计算结果和理论分析结果进行对比,分析了液滴冲击流动液后产生的流动现象及其内在机理,产生的水花的铺展半径和溅起高度随时间的变化规律,并讨论了飞溅产生条件。  相似文献   
952.
分离技术与生物流化床工艺有机结合,采用结合后的生物流化床(Membrane-Fluidized Bed Bioreactor,MFBB)处理城市污水。试验以气水比作为曝气强度指标,考察了在气水比为15∶1、25∶1和45∶1的情况下MFBB的运行特性及曝气强度对其运行特性的影响。试验结果表明,系统的曝气强度并非越高越好,而是存在一个最佳值,本试验条件下的最佳气水比为25∶1,此时CODCr、NH3—N、TN去除率分别可达96.91%、98.02%和60.12%。稳定阶段的脱氢酶活性平均值达23.8μgTF/(mgMLSS.h)。  相似文献   
953.
不同有机物组分对膜污染影响的中试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用粉末活性炭、混凝沉淀和超滤联用的技术对某低浊湖水进行中试研究。试验结果表明,采用的超滤及其工艺系统不仅能有效地去除浊度及悬浮颗粒,还可将CODMn由4.17mg/L降至3mg/L以下。试验将有机物分离为强疏水、弱疏水、极性亲水和中性亲水四种组分,研究不同组分对污染的影响。试验结果显示,预处理和超滤能有效去除疏水性和极性亲水性有机物,但对中性亲水性有机物的去除效果较差。反冲洗能有效清除累积在内的疏水性和极性亲水性有机物,但难以清洗中性亲水性组分。药剂清洗可有效去除中性亲水性有机物。疏水组分造成的可逆污染,而中性亲水组分导致的不可逆污染。三维荧光分析表明,造成不可逆污染的有机物主要在Ex238/Em345区域响应。  相似文献   
954.
不同填料曝气生物滤池启动挂膜试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
不同填料曝气生物滤池在相同条件下进行挂试验。进水流向为上流式,挂方式为复合接种挂,即先用活性污泥闷曝接种,然后逐步提高进水流速,直到滤料表面形成稳定的生物。结果表明:33 d后挂成功,在温度为16~24℃,水力停留时间(HRT)为1 h,DO为6 mg/L的情况下,陶粒BAF对CODMn和NH3—N的去除率分别为23%和80%;沸石BAF的去除率分别为27%和84%;组合填料BAF去除效果最好,去除率分别为32%和92%。  相似文献   
955.
北京市北小河污水处理厂是国内较早采用MBR工艺的大型污水处理工程,已稳定运行了3年多.对污水处理厂MBR工艺实际运行数据进行分析,并介绍了运行过程中出现的丝缠绕、生物池污泥浓度不均衡、清洗药剂消耗等问题及相应的改造措施,在此基础上对MBR工艺的设计提出建议.  相似文献   
956.
结合杭州市清泰水厂净水技术改造工程,介绍了处理自控系统的特点和要求,就三个处理自控系统方案进行了分析和总结。通过对比,选用了方案三,该方案实现了每一组的冗余热备控制,较好地达到了设计要求,可靠性高。  相似文献   
957.
王国芝 《网友世界》2013,(14):79-79,81
质子交换的性能直接影响燃料电池的性能,本文简要介绍了几种新型的质子交换。  相似文献   
958.
玉米下滴灌是一项成功的农业生产技术,而且这项技术具有显著的节水、增温、保墒、节肥、省工、提质、增产、增效等优点。有利于土地适度规模经营,有利于现代农业技术和装备的集合配套组装,有利于提高土地产出率和利用率。大田采用玉米下滴灌是齐齐哈尔市农民增产、增收,保障国家粮食安全、推进农业生产方式转变和建设现代农业等方面的有效途径。玉米下滴灌的实施还可以减少地下水的过量开采,保护生态环境,促进可持续发展。  相似文献   
959.
结合珠三角地区某水利工程围堰施工的实际情况,介绍袋砂围堰施工及其应用情况,较好地解决了珠江三角洲地区淤泥质河床围堰施工的难题.  相似文献   
960.
反渗透处理高含盐废水的实验研究与膜污染分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验以经过混凝-超滤预处理后的高含盐废水为研究对象,考察了一级两段反渗透处理工艺对CODcr、TDS等的去除效果以及操作压力、温度、pH等因素对反渗透去除效果的影响。研究表明:在最佳工艺条件下,CODcr的去除率大于90%,TDS的去除率大于99%。反渗透处理后出水达到工业循环冷却水水质要求(GB50330-2002)。受污染后采用化学清洗和水力清洗相结合的方法可使的透水量恢复97.53%。  相似文献   
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