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本文概述了有机蒙脱土/橡胶复合材料的制备方法,重点介绍了机械混炼法和插层技术法,并简单展望了有机改性蒙脱土强橡胶材料今后的研究方向。结合实际混凝土工程中出现的徐变现象,利用改进的早龄期混凝土拉伸徐变试验装置进行早龄期拉伸徐变试验,考察早龄期拉伸徐变发展规律及水灰比、粉煤灰掺量、磨细矿渣掺量和硅粉掺量的影响.通过所定义的敏感度因子对试验结果进行,对各影响因素敏感性进行排序.结果表明:硅粉掺量和水灰比对混凝土早龄期拉伸徐变影响较大,粉煤灰掺量和磨细矿渣掺量对混凝土早龄期拉伸徐变影响相对较小.该结论可为同类型的后续研究和工程实践提供参考.
以处理能力5t/d的大型垃圾焚烧炉为例,额定工况下正常运行,其配套的余热锅炉出口处烟气流量约(8~1)Nm3/h,温度约19~24℃,烟气中污染物典型成份及浓度如表1。表1烟气污染物的浓度(单位:mg/Nm3)1.1酸性气体焚烧烟气中的酸性气体主要由SOx、NOx、HCl、HF组成,均来源于相应垃圾组分的燃烧。SOx由含硫化合物焚烧时氧化所致,大部分为SO2。NOx包括NO、NON2O3等,主要由垃圾中含氮化合物分解转换或由空气中的氮在燃烧过程中高温氧化生成。二是提升了矿井通风系统的自动化控制程度,采用闭环控制方式可以有效提高通风机的自动控制程度并提高节能效果。那么,矿井通风机该如何选用变频器呢?首先来说,要考虑的是风机在现在的运行工况下,是否还有节能的潜力,如果现在运行时风门已经接近全部打开才能满足矿井需要的风量,那么这台风机就没有了安装变频的必要;反之,则可以考虑选用变频器来调速。其次,矿井通风机属于平方转矩类负载,应选用适合于通风机使用的通用型变频器,一般根据主扇风机电动机的额定电流选用变频器,变频器的电压等级应符合电源与电动机的额定电压要求,额定输出电流大于主扇风机电动机的额定电流,另外要注意变频器经常运行频率不能太低,防止电动机温升过高。反渗透设备在冬季的使用技巧反渗透设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查反渗透设备是否有上冻的现象,下面为您分享下反渗透设备冬季使用技巧:随着反渗透设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力少激,这样才会反渗透设备正常运行。包括标准活性污泥法、STEP曝气法、长时间曝气法、分段式曝气法、限制曝气法以及:B法等传统活性污泥法的改型和:O法、:OO等.近年来开发脱氮除磷工艺。目前,活性污泥法占主导地位,适用于处理生活污水所占比重较大的城市污水,但随着如:O法、:OO法、:B法等新工艺的开发,对于工业污水成份比较高的污水的处理效果也有了提高。1传统活性污泥法优点:不宜采用物理化学方法处理的废水,BOD去除率可达95%以上。
针对风力发电机叶轮设计复杂、造型困难的问题,根据Wilson法的设计流程,运用Wilson算法对15kW的风机叶片进行气动外形参数的计算,应用Matlab软件的fmincon化函数对叶片各叶素的弦长和扭角进行。开发了小型风机叶片气动外形设计的通用程序,将设计结果直接导入SolidWorks中,可自动生成叶片的三维实体模型,省去了大量的数据转换和存储过程,实现了叶片的、智能化设计,解决了Matlab与SolidWorks之间的数据传输问题,提高了风机叶片设计和造型的精度、效率。
基于数值仿真方法,针对某航天器结构中的十字梁结构进行了设计。依据结构承载特点,了传力路径,合理地设计了加强区域以及铺层顺序,并采用复合材料整体铺设成型工艺制备了试验件。试验结果表明,经过设计,十字梁结构重量由699 g降低到436 g,减重达37.6%,在6000 N压缩载荷作用下的变形由0.33 mm降低到0.19 mm,满足其刚度设计要求。
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在光电池研究中,大多数染料敏化剂的光电转换效率比较低(1%),直到近的几项突破性研究才使染料敏化光电池的光电能量转换率有了很大提高。年,以瑞士洛桑高等工业学院M.Gratzel教授为首的研究小组采用高比表面积的纳米多孔TiO2膜作半导体电极,以过渡金属Ru以及Os等有机化合物作染料,并选用适当的氧化还原电解质研制出一种纳米晶体光电化学太阳能电池(NanocrystallinePhotoelectrochemicalCells,简称NPC电池)。BOD(BiochemicalOxygenDemand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。解氧瓶中,在2℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。Goldthorp等比较了罐采样-GC/MS和便携式IR两种方法对空气中轻碳氢组分排放的监测,结果表明,便携式IR不能满足研究的需要,而罐采样-GC/MS可以获得较为完整的排放模型。鉴于罐采样-GC/MS联合技术较高的定性定量能力,因此在气态VOCs的检测中发挥了重要的作用。Chiang等使用不锈钢罐每天采集台湾南部臭氧不合格地区VOCs样品,并用GC/MS对C3-C11的碳氢化合物进行研究,取得了理想的结果。
为了更有效地研究石英玻璃在流体静压强作用下的力学性能,直接采用石英玻璃块体进行了常温流体静压强试验,建立了石英玻璃的流体静压强-玻璃密度的关系;应用拉曼射线仪压后玻璃的微观结构变化,建立了压密度-拉曼光谱频率的关系;对石英玻璃进行了Vickers压痕试验,将试验后的试样进行拉曼射线测定,根据上述拉曼光谱频率随压密度变化的规律,研究了Vickers压头下石英玻璃中由流体静压强引起的体积压密分布情况了餐厨垃圾中的含油污水分离技术的现状,并根据主要特点将其分为物理分离、化学分离、物理化学分离和生物化学分离。研究了这4种分离技术的原理和优缺点,并展望了发展趋势。在餐厨垃圾中的含油污水(以下简称餐饮废水)中,油脂的成分和存在形式复杂,一般以悬浮油、分散油、乳化油、溶解油和含油固体等主要形式存在,其中难处理的是高浓度呈乳化状的油脂。目前除油技术可以归纳为4大类:物理分离(如重力分离技术、过滤分离技术、粗粒化分离技术、膜分离技术等)、化学分离(如絮凝沉淀分离技术、电解分离技术、酸化分离技术等)、物理化学分离(如浮选分离技术、吸附分离技术、磁吸附分离技术等)和生物化学分离(如活性污泥分离技术、生物膜分离技术等)。理分离1.1重力分离技术重力分离技术,作为物理除油技术中简单且运用广泛的一种方法,是利用油脂与水的密度差及互不相溶性来实现油珠、悬浮物与水的分层与分离。重力分离技术常用的设备是隔油池,包括平流隔油池(:PI)、斜板隔油池(PPI)、波纹斜板隔油池(CPI)等类型。离心分离技术是利用两相的密度差,通过高速旋转产生不同的离心力,使轻组分油和重组分水分布在旋转器壁面和中心,终实现较为的油水分离。
玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上,并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强,不结垢,抗震性强,与普通钢管比较使用寿命长,综合造价低,安装快捷,安全可靠等优点,被广大用户所业内专家普遍认为,对“洋垃圾”说“不”,成为生态文明建设的标志性举措,能够倒逼国内再生资源行业的转型升级,强有力推动我国垃圾回收和循环经济的发展,这恰恰为全球生态文明建设贡献着智慧。东南亚成“洋垃圾”新去向自停止进口“洋垃圾”以来,一些发达国家转而将更多的“洋垃圾”输送至东南亚国家。东南亚绿色和平组织今年6月份发布的报告显示,东盟国家已经成为发达国家“洋垃圾”的接收大户。许多东盟国家的塑料垃圾进口量持续加。为了提高净化效率,活性炭吸附法常与其他处理方法联用,常用的方法有吸附浓缩-冷凝回收法和吸附浓缩-催化燃烧法。吸附浓缩-冷凝回收法是通过热气体将吸附了VOCs的活性炭进行脱附,再将脱附出的高浓度VOCs用冷凝装置回收的方法。该法适合治理组分单一的高浓度VOCs废气,而不适合治理多组分、低浓度的情况。吸附浓缩-催化燃烧法是指将热气体脱附出的浓缩的VOCs送往催化燃烧床进行催化燃烧处理的方法。以活性炭作为载体,载过渡金属(Cu、Co、FNi等)的催化剂,可以在较低温(2~25℃),较低含氧量的条件下,催化燃烧VOCs变成CO2和H2O,这种方法特别适合苯类、类、醇类等气体浓度含量较低性质比较稳定的VOCs的废气处理。性炭吸附法治理VOCs的工艺技术活性炭吸附法治理VOCs工艺技术有变压吸附(pressureswingadsorption,PS:)、变温吸附(thermalswingadsorption,TS:),两者联用的变温-变压吸附(thermalpressureswingadsorption,TPS:)和变电吸附(electricswingadsorption,ES:)。1变压吸附变压吸附(PS:)是指在恒温或无热源条件下,通过周期性的改变系统压力,使吸附质在不同压力下吸附和脱附的循环过程。接受。
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另一方面,剩下来的尾矿还含有很多重金属,随着水土流失进入地表及地下水,严重影响了当地居民的饮用水源与农业灌溉水源。据环保部门测算,每年稀土行业产生的尾矿量达数千万吨,其中污染物已超出国家排放标准十几倍。根据污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容重、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标,判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
璃钢管道应用于石油、化工及排水等行业。我国玻璃钢管道生产发展快,数量逐年上长,应用范围及部门也越来越广。
玻璃钢管道采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。