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1.
不同混凝剂对各种超滤膜跨膜压力的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用聚合氯化铝和三氯化铁作为混凝剂,应用于浸入式PVDF膜、外压柱式PVDF膜和内压柱式PVC合金膜的混凝预处理.结果表明:对于PVDF膜,采用铝盐能够较好地减缓跨膜压力的升高趋势,对于PVC合金膜,采用铁盐作为混凝剂效果较好.混凝剂的选择主要考虑膜的材质,对膜的运行方式可以较少考虑.  相似文献   
2.
PDC钻头的钻井参数选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
自1986年起,陆续在全国各油田推广使用PDC钻头。如何深入地分析和选择适合本地区使用的钻井参数,用好PDC钻头,就成为钻井工作者的迫切任务。笔者从现场实际出发,经过现场使用试验,初步探讨了大港油田的使用参数,其中包括转速、钻压及排量的正确选择,推荐了适合于大港地区的钻井参数最佳范围。与此同时,PDC钻头还要求适当的钻头压降相匹配,以提高钻头的使用寿命。现场试用结果证实,只要选择的钻井参数得当,PDC钻头的钻速优势可得到充分发挥,使钻井速度登上新的台阶。  相似文献   
3.
采用混凝-浸入式膜工艺对滦河原水进行了中试规模的研究.重点考察了常温期和低温期以三氯化铁和聚铝作为混凝剂的膜出水水质及跨膜压差的增长趋势.结果表明:该工艺出水水质符合建设部《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)要求;两个水质期投加聚铝作为混凝剂均比投加三氯化铁有更稳定的出水水质和跨膜压差;聚铝的最佳投药量为8 mg/L左右,最佳反应时间为10 min左右;以聚铝作为混凝剂可延长EFM的执行周期.  相似文献   
4.
膜混凝反应器处理滦河水中试研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用膜混凝反应器(MCR)对滦河原水进行中试研究,重点考察了对污染物的去除效果、膜污染及清洗方式。结果表明:MCR工艺的出水水质符合《城市供水水质标准》(CJ/T206—2005)的要求;在高温、高藻期投加4mg/L三氯化铁后,对CODMn的去除率为44.6%,若同时投加2mg/L的有效氯,则可使对CODMn的去除率提高到53%,且进水水质波动较大时出水水质仍保持稳定;该工艺对浊度、细菌有很好的去除效果;当膜在较高通量下运行时,采用化学在线清洗(即EFM操作)可有效清除膜污染物质,及时恢复膜的过滤性能。  相似文献   
5.
美国西部有很多独特的地质风貌,很多著名的国家公园都是风光摄影师们的拍摄地,那些壮美的风光,奇特的地貌,总能给我们展现出大自然的鬼斧神工。拱门国家公园今年3月中旬,应朋友之邀,我到美国拍摄西部风光。整个行程历时半个月,以自驾游方式,途经加利福尼亚、内华达、科罗拉多、亚利桑那、犹他5个州,拍摄了17英里海景以及优胜美地、塔霍湖、大沙丘、锡恩、科罗拉多大峡谷、戈兰大坝、鲍威尔湖、马蹄湾、羚羊谷、纪念谷、拱门、峡谷地、布莱斯等众多国家公园的自然景观和拉斯维加斯夜景。  相似文献   
6.
PVDF 膜污染及清洗试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
考察了采用膜混凝反应器处理滦河原水后膜污染情况及几种清洗方法。试验结果表明膜污染主要由铁污染和有机污染组成,碱洗能去除大部分的有机污染,而无机污染主要由酸洗去除。为使系统在较高通量下长期稳定运行,需依靠定时在线化学清洗及时恢复跨膜压力,在长期运行中持续投加1200mg/L次氯酸钠及时清除有机污染,当跨膜压力较高时再投加1.5%盐酸执行一次。进行化学清洗时氢氧化钠、次氯酸钠和盐酸三种清洗剂结合清洗效果很好,此外,水温、加药量及清洗时间是决定化学清洗效果的重要因素。  相似文献   
7.
混凝-超滤工艺处理滦河水的中试研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用混凝—超滤工艺进行了处理滦河水的中试研究,考察了混凝剂投量和混凝反应时间对膜出水水质及跨膜压差的影响。结果表明,在三氯化铁投量为6 mg/L、混凝反应时间为7.5min时,系统对污染物的去除效果较好,对CODMn的去除率为48.7%,膜出水的CODMn〈2.0 mg/L,浊度〈0.1 NTU;此时的跨膜压差相对较小且随运行时间增长缓慢。在高温、高藻期,预氯化有助于提高系统对有机物的去除率并可减缓膜污染;EFM清洗方式可使膜系统长时间在较低的跨膜压差下运行,是延缓膜污染的有效手段。  相似文献   
8.
采用精馏釜残制备活性炭是一种高效、经济的危废资源化利用策略,但是制得的活性炭一般呈粉末状,难以满足工业化应用要求。以自制的苯二酚精馏釜残粉末活性炭为原料,采用去离子水为溶剂,聚丙烯酸(PAA)、海藻酸钠(SA)和Ca2+为添加剂,制备了活性炭微球。通过调控SA、Ca2+、PAA的添加质量,考察其对活性炭微球的结构与机械强度的影响;采用X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱等表征手段,探讨活性炭微球的成型机理。以吸附四环素为工业化目的进行研究的结果表明,活性炭微球最高吸附量为257.8 mg/g;同时,经历9个月的水稳定测试,活性炭微球依然具有良好的吸附性能和机械强度。该成型策略采用绿色化、经济性原料,有效解决了粉末成型难与活性炭微球性能差的问题,为高性能材料工业化应用提供了有效的解决方案。  相似文献   
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