你可以參考 GB 7479-87 《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 》其中包括水樣的預(yù)處理部分,分為絮凝沉淀法和蒸餾法。
1.活性炭通常作為吸附劑使用。如果是進行過物理吸附,可再生處理后繼續(xù)使用;2.如果是進行過化學(xué)吸附則不宜再生,只能專門焚燒處理。..
一、常用的給水處理方法(見表1K414021-1) ????常用的給水處理方法?表1K414021-1 來源:考試大 ????自然沉淀?用以去除水中粗大顆粒雜質(zhì) ????混凝沉淀?使用混凝藥劑沉淀或澄...
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鋼材表面的預(yù)處理 航行于海洋上的船舶或海洋結(jié)構(gòu),一直處于強腐蝕性介質(zhì)之中, 其腐蝕問題十分突出。由此而引起的經(jīng)濟損失是相當嚴重的。因此, 必須采取有效的防腐措施, 以減少這種腐蝕損失。 對于船舶和鋼結(jié)構(gòu) 來說,涂刷防護涂層,仍然是當今防止其腐蝕的主要手段之一。 鋼材表面所涂防腐涂層的有效保護壽命與許多因素有關(guān), 如涂裝 前鋼材表面處理的質(zhì)量,所采用的涂料種類、涂膜厚度、涂裝的工藝 條件等。其中鋼材表面處理質(zhì)量的好壞對涂層有效保護影響程度大 50%多。因此,鋼材表面處理的質(zhì)量控制是確保防腐涂層性能最關(guān)鍵 的環(huán)節(jié)。 涂裝前鋼材表面處理,俗稱除銹,他不僅除去鋼材表面的鐵銹, 而且還包括除去覆蓋在鋼材表面的氧化皮、舊涂層以及沾污的油脂、 焊渣、灰塵等污物。此外,除銹之后鋼材表面還形成一定的粗糙度。 所謂鋼材表面的質(zhì)量主要是上述污物的清除程度,或稱“清潔度” , 以及除銹之后鋼材表面形成的粗糙度的大
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第一章 水廠系統(tǒng)及設(shè)備 第一節(jié) 水廠流程及系統(tǒng)圖 一、水廠流程 源水由纜車泵吸取送入澄清池并加入凝聚劑,經(jīng)過澄清池的水流流入配水槽。 配水槽的水一部分由 1、2號泵送入工業(yè)水池, 一部分經(jīng)緩沖水箱由 3、4號生消泵之間送 入生活消防系統(tǒng),另一部分經(jīng)過無閥濾池過濾到反沖洗水箱流到清水池內(nèi)。 清水池的水由 1、2 號生消泵送入生活消防系統(tǒng)。 第二節(jié) 設(shè)備規(guī)范 一、主要設(shè)備 1.水利循環(huán)加速澄清池 直徑 8000㎜ 總高 8150 ㎜ 容積 268 立方米 出力 150t/h 數(shù)量 3 臺 2.工業(yè)水池 直徑 4500 ㎜ 容積 50 立方米 數(shù)量 1 臺 二、附屬設(shè)備 1. 凝聚劑溶藥池 1 號池 容積 31.3 立方米 高 1400 ㎜ 2 號池 容積 7 立方米 高 1450 ㎜ 3 號池 容積 6.86 立方米
1、MSPI(Mixing-settler based on phase inversion)混合澄清槽
為了減小混合澄清槽占地面積,研究者將占地面積較大的澄清槽放置在混合槽底部的做法并不少見,反相槽是其中較有特色的一種,其工藝流程如圖1所示 :
該設(shè)備的工作原理是將油水兩相通入到頂部的混合室中進行接觸傳質(zhì),充分混合后通過一個多孔板形成大量的混合相液滴并進入澄清段,由于混合相液滴的密度比澄清室頂部的油相密度大,因此會緩慢向下沉降,沉降過程中混合相液滴內(nèi)的細小油滴逐漸從液滴內(nèi)部擴散到油相主體,經(jīng)過充分澄清后液滴中只 剩水相,并最后進入到底部的水相中。
由于采用管式澄清結(jié)構(gòu),MSPI 型混合澄清槽具 有占地面積小,壓槽量低的優(yōu)點,但是該設(shè)備需要將物料通過泵輸送到高位混合槽中,消耗大量的電能,因此其工業(yè)應(yīng)用可行性還需進一步研究。
2、無潛室混合澄清槽
攪拌槽的計算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,CFD)模擬和實驗研究表明 ,要達到較好的攪拌混合效果,通常需要設(shè)定攪拌槳安裝高度與攪拌槽高度比值在0.2~0.5間取值。而常見的箱式混合澄清槽中,攪拌槳一般安裝在混合室底部緊挨著潛室出口的位置,攪拌效果較差。箱式混合澄清槽這 種結(jié)構(gòu)設(shè)計是為了利用攪拌槳的抽吸作用將前后級的油水兩相分別吸入混合室中進行攪拌混合,從而提高設(shè)備的處理能力。
圖2為一種無潛室的混合澄清槽結(jié)構(gòu)圖:
無潛室混合澄清槽中通常采用大直徑槳葉,葉片旋轉(zhuǎn)形成渦流,促使油水兩相直接進入混合室,經(jīng)攪拌混合后流體從混合相出口進入澄清室中分相,混合相出口設(shè)置在遠離兩液相入口的位置,兩相分相完成后分別進入下一級設(shè)備。無潛室混合澄清槽無需考慮潛室對槳葉安裝高 度和轉(zhuǎn)速的約束,可根據(jù)需要選擇攪拌槳安裝位置并設(shè)定相應(yīng)的攪拌轉(zhuǎn)速,使物料充分混合而又不會過度 攪拌產(chǎn)生乳化現(xiàn)象。但這種無潛室混合澄清槽物料可能未經(jīng)充分混合便已流出混合室,發(fā)生流體的短路現(xiàn)象,同時此設(shè)備中物料的級間流動能力較弱,相同體積的設(shè)備對物料的處理能力比有潛室槽小。
混合澄清槽具有以下特點 :
(1)級效率高。在每一級設(shè)備內(nèi),通過調(diào)節(jié)攪拌和澄清參數(shù),待萃物的萃取效率可達 90% 以上。
(2)適應(yīng)性強。當物料中目標溶質(zhì)濃度或相比變化較大時仍可實現(xiàn)設(shè)備的穩(wěn)定操作和高效萃取。
(3)放大簡單。 混合澄清槽的體積可從小逐步放大至立方米級, 不同尺寸設(shè)備遵循相似放大的原理
(4)可操作性強。當設(shè)備內(nèi)流體發(fā)生液泛或乳化等生產(chǎn)事故時,可通過停車靜置的方法解決,恢復(fù)正常后重新開車即可迅速恢復(fù)運行。
(5)占地面積大?;旌铣吻宀弁ǔ2捎枚嗉壌?lián)的方式運行,當物料所需萃取級數(shù)較大時,整個萃取工藝的占地面積較大。
(6)物料存留量大。在多級串聯(lián)的運行方式下,需要在開車運行前向槽內(nèi)加入充足的料液,對于級數(shù)較大的萃取工藝過程,設(shè)備內(nèi)存留的料液量巨大,萃取分離企業(yè)的一次性投資成本較高。
混合澄清槽雖然出現(xiàn)時間較早,但當前其仍然 在石油、化工、冶金、核工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,是當前使用最普遍的萃取設(shè)備。因此,國內(nèi)外研究者不斷致力于開發(fā)更高效、節(jié)能、簡單的混合澄清槽形 式,以提高混合澄清槽的綜合性能。
澄清池是一種將絮凝反應(yīng)過程與澄清分離過程綜合于一體的構(gòu)筑物 。
水和廢水的混凝處理工藝包括水和藥劑的混合、反應(yīng)及絮凝體與水的分離三個階段。澄清池就是完成上述三個過程于一體的專門設(shè)備。
澄清池中起到截留分離雜質(zhì)顆粒作用的介質(zhì)是呈懸浮狀的泥渣。在澄清池中,沉泥被提升起來并使之處于均勻分布的懸浮狀態(tài),在池中形成高濃度的穩(wěn)定活性泥渣層,該層懸浮物濃度約在3~10g/L。原水在澄清池中由下向上流動,泥渣層由于重力作用可在上升水流中處于動態(tài)平衡狀態(tài)。當原水通過泥渣懸浮層時,利用接觸絮凝原理,原水中的懸浮物便被泥渣懸浮層阻留下來,使水獲得澄清。清水在澄清池上部被收集。2100433B