本發(fā)明涉及離心分離用容器,用于劃分沉淀物質與浮游物質之間的分界層的閥體在離心分離過程中往復移動但防止旋轉,確保浮游物質從沉淀物質分離并移動的通道寬,可迅速分離及回收所需成分層,包括:本體,設置有收容離心分離對象物質的第一腔室、第二腔室及緊固部,從第一腔室內的物質離心分離的浮游物質從第一腔室注入到第二腔室被收容,第二腔室位于第一腔室的一側,緊固部以包圍第一腔室和第二腔室的上端外側的形態(tài)形成;蓋,覆蓋本體的上部,在第一腔室與第二腔室之間形成能夠實現(xiàn)所注入的浮游物質的流體移動通道,在第一腔室的內部設置閥體,閥體以能夠沿著第一腔室的長度方向進行直線往復移動而位于離心分離的物質之間的分界層的方式配置。
本發(fā)明提供一種用于確定空氣是否截留在離心分離器(100)內的方法。分離器包括固定框架(30)、可旋轉組件(101)和用于使可旋轉組件(101)相對于框架(30)圍繞旋轉軸線(X)旋轉的驅動單元(34);且還包括用于供應待分離的液體混合物的供給入口(20)、用于排出分離的液相的第一液體出口(21)和用于排出具有高于所述液相的密度的重相的第二液體出口(22);其中,可旋轉組件(101)包括包圍分離空間(17)的轉子殼(2),分離盤的堆疊(19)布置在該分離空間(17)中以圍繞豎直旋轉軸線(X)旋轉。方法包括以下步驟:a)關閉第一液體出口(21)和第二液體出口(22)中的一個且限制來自另一出口的流量;b)將供給物供應到供給入口(20)且測量去往供給入口(20)的流量和來自受限制的出口(21、22)的流量;c)比較在供給入口(20)與受限制的出口(21、22)之間隨時間變化的流量;以及d)如果隨時間變化的測量流量在供給入口(20)與受限制的出口(21、22)之間流量有偏差,則確定空氣截留在離心分離器(100)內。
提供了一種操作離心分離器(1)的方法。該方法包括:將要分離的液體混合物供應(101)到所述離心分離器(1)的入口(14),將所述液體混合物分離(102)成至少一種分離的液體成分和分離的污泥成分,從所述離心轉子(4)的至少一個液體出口(7,8)排放(103)至少一種分離的液體成分,從所述分離器的離心轉子(4)周圍的所述空間(3)中除去(104)氣體,以在所述空間(3)中獲得低于大氣壓的壓強;以及將分離的污泥成分從布置在所述離心轉子(4)的外圍的至少一個污泥出口(9)排放(107)到由框架(2)界定的所述空間(3),其中所述排放(107)是在所述離心轉子(4)周圍的所述空間(3)中的所述低于大氣壓的壓強在預設壓強區(qū)間ΔP內時執(zhí)行。
用于使分離盤的堆疊(13)安裝在包括筒體(5)和筒罩(6)的離心分離器筒(18)中的方法,該方法包括以下步驟:a)使分離盤的所述堆疊(13)安裝和固定在分配器(19)上;b)使所述分配器(19)放置和抗扭地固定在所述筒體(5)中;c)將所述筒罩(6)安裝在所述筒體(5)上;d)布置用于壓縮分離盤的所述堆疊(13)的壓縮工具(201),所述壓縮工具(201)包括具有中心軸線X的支承件(202')、與所述中心軸線X同軸地布置在所述支承件(202')中的螺桿(207),以及旋擰到所述螺桿(207)的第一螺紋端(208)上且調適成靠置在所述支承件(202')的第一端(203)上的螺母(215),其中所述支承件(202')的第二端(205)軸向地置于所述筒罩6或附接到所述筒罩6的頸環(huán)(27)上,且所述螺桿(207)延伸到所述筒罩(6)中的中心通孔(8)中;e)使所述螺桿(207)以第二螺紋端(209)緊固在所述分配器(19)的第一螺紋(214)中;f)使所述螺母(215)相對于所述螺桿(207)的所述第一螺紋端(208)上緊,使得所述分配器(19)提升至上部位置;g)將所述分配器(19)固定在它的上部位置中;h)拆卸所述壓縮工具(201)。用于執(zhí)行方法的壓縮工具包括根據(jù)上文的支承件、螺桿和螺母。離心分離器套件包括離心分離器和所述壓縮工具。
本實用新型涉及一種催化燃燒式傳感器系統(tǒng),一種傳感器模塊以及一種過濾器模塊。催化燃燒式傳感器系統(tǒng)具有:傳感器模塊,該傳感器模塊具有傳感器殼體、在傳感器殼體中的傳感器殼體容積和在傳感器殼體容積中的氣體傳感器;過濾器模塊,該過濾器模塊具有過濾器殼體、在過濾器殼體中的過濾器殼體容積和在過濾器殼體容積中的用于過濾對于氣體傳感器有害的物質的過濾器,其中,傳感器殼體具有連接單元并且過濾器殼體具有配合連接單元,連接單元和配合連接單元用于傳感器殼體與過濾器殼體之間的力傳遞和/或形狀配合的連接,并且其中,連接單元被設計在傳感器殼體容積之外并且配合連接單元被設計在過濾器殼體容積之外。
摘要: 在富營養(yǎng)化的水體中,藍藻治理是國內外科研工作者的研究重點,漂浮過碳酸鈉顆粒有效成分為過碳酸鈉,可以及時、經(jīng)濟有效地控制有害的藍藻水華。本文以250平米富營養(yǎng)化水塘作為研究對象,一次性施入2.5公斤(100公斤/公頃)漂浮過碳酸鈉顆粒。結果顯示這種過碳酸鈉劑型處理藍藻效果非常明顯,施用后4小時、8小時、24小時和48小時,水體和底層水體的pH值、DO含量、NH4+-N、藻密度和葉綠素含量對比明顯,尤其是表面水體的葉綠素和藻密度下降明顯,施用產(chǎn)品后24小時,藻密度從7.4萬個/ml降低到2萬個/ml,降幅達到80%,葉綠素從10 ug/L下降到2 ug/L,底層水體的NH4+-N從0.71 mg/L降低到0.34 mg/L,減少一半。
摘要: 本文以有機廢氣中二甲苯為目標污染物,采用低溫等離子體技術耦合鐵改性鈣鈦礦催化劑(LaMnxFe1?xO3)降解二甲苯,研究了低溫等離子體放電過程中不同電壓,鐵改性鈣鈦礦催化劑中不同鐵摻雜比例對二甲苯處理效率、COx選擇性和副產(chǎn)物O3產(chǎn)生量的影響。結果表明:在僅低溫等離子體放電時,放電電壓在24~40 kV區(qū)間時,提高放電電壓對二甲苯的降解效率有明顯的促進作用,當放電電壓達到40 kV時,二甲苯的降解效率可達50.6%。當?shù)蜏氐入x子體耦合鐵改性鈣鈦礦催化劑時,催化劑也可進一步提高二甲苯的去除效率,催化劑中不同鐵摻雜比例對二甲苯去除率有較大的影響,其中LaMn0.9Fe0.1O3具有最強的催化活性,其耦合低溫等離子體去除二甲苯的效率在電壓為40 kV和二甲苯進口濃度為455 ppm時,二甲苯的降解效率可達84.1%,同時也表現(xiàn)出較好的COx選擇性(CO2和CO的選擇性分別為78.0%和22.0%)和較高副產(chǎn)物O3的抑制效率(66.9%)。
摘要: 聚合氯化鋁絮凝劑是一種無機高分子混凝劑,由于氫氧根離子的架橋作用和多價陰離子的聚合作用而生產(chǎn)的分子量較大、電荷較高的無機高分子水處理藥劑。通過考察聚合氯化鋁絮凝劑添加量,沉降時間等因素,以濁度為主要考察指標,研究其對其凈水效果的影響。實驗表明,聚合氯化鋁加量為5 g/100mL時絮凝效果最佳,適量的絮凝劑可以中和表面的電荷,使粒子之間的斥力降低,使絮凝聚集。沉降時間控制在1 h左右最佳,當沉降到達一定時間時,過量的絮凝會吸附于脫穩(wěn)顆粒表面,產(chǎn)生“膠體保護”作用,引起顆粒重新穩(wěn)定,從而導致濁度升高。
摘要: 原鋁生產(chǎn)過程中和電解槽周期大修時不可避免地會產(chǎn)生大量陽極炭渣、鋁灰以及電解槽大修渣,因其中含有遠超國家標準的可溶性氟化物與氰化物而被定義為危險廢物。本文針對此數(shù)量龐大且持續(xù)快速增長的危廢進行了基礎理論研究與包括濕法火法在內的處理技術現(xiàn)狀綜述。指出通過濕法處理此類危險固廢中存在的一系列問題,并展望了鋁電解工業(yè)危廢的無害化處理及資源化利用方法,火法處理應為未來危廢處理主導方向。
本文研究了低成本、高活性的磁性硫化亞鐵(FeS)對水體中As(Ⅲ)的吸附機理,并將其應用于As污染土壤進行磁分離修復試驗。首先開展硫化亞鐵在模擬液中對As(Ⅲ)的吸附試驗,結合硫化亞鐵吸附 As(Ⅲ)前后的SEM-EDS、XRD譜、XPS分析以及Raman光譜分析,研究硫化亞鐵對As(Ⅲ)的去除機理,隨后在實驗室和半工業(yè)規(guī)模上將其應用于As污染土壤的修復。結果表明:在模擬液的pH值為3~9時,硫化亞鐵對As(Ⅲ)的擬合最大飽和吸附量可達100 mg/g;硫化亞鐵對As(Ⅲ)的去除機理包括H3AsO3/
本發(fā)明使得在安裝混凝土砌塊時,混凝土砌塊能夠非常容易地坐置在與位于其下部部分上的混凝土砌塊的位置和定位在其一個側部上的混凝土砌塊的位置相配合的精確的位置中,從而能夠精確地構造混凝土砌塊且極大地提高了構造速度。
本發(fā)明提供一種混凝土框架用底托框架,其在設置四邊形框架,以用于樓梯間工程,或在混凝土路面上面設置墻體框架時,設置于四邊形框架或墻體框架底部,以便于更好地水平設置四邊形框架或墻體框架,更具體地涉及一種混凝土框架用底托框架,設置底托框架,并將以可分離的方式設置在底托框架的脹錨螺栓構成地不會從底托框架滑脫,由此,在組裝或分離底托框架的過程中,防止發(fā)生脹錨螺栓滑脫而丟失的情況或發(fā)生因滑脫的脹錨螺栓而傷人的事故,在設置底托框架時,方便設置作業(yè),從而,能夠提高作業(yè)效率。
本公開涉及一種包括具有催化燃燒器的回熱氣體渦輪發(fā)動機的系統(tǒng)及其操作方法,該催化燃燒器包括:(a)上游區(qū)段,該上游區(qū)段包括電加熱器,和(b)下游催化劑區(qū)段,其中該上游區(qū)段和該下游催化劑區(qū)段設置成彼此相鄰并流體連通。
在本發(fā)明的用于生產(chǎn)混凝土構件的方法中,借助于拉伸應力而被預加應力的碳纖維或包含碳纖維的至少一種織物的可有拉伸應力的纖維被嵌入混凝土基體中。將包含碳纖維束(8)的至少一種織物放置在模具(4)中。在每種情況下將彼此間隔有距離的碳纖維束(8)插入布置在模具(4)的兩個直徑端面處的兩個容納元件(1)內,并且可通過開口(3)連接在模具(4)的端壁上或連接至所述模具的端壁,從而容納元件(1)內的中空空間用基于礦物質的快速固化粘性組合物或快速固化聚合物填充。在組合物或聚合物固化后,借助于拉緊裝置(7),拉力沿碳纖維束(8)的縱向方向作用在一個或兩個容納元件(1)的至少一個端面上。當拉力作用時,模具(4)的內部隨后完全用粘性混凝土填充。在混凝土固化后,被預加應力的碳纖維束(8)上的拉力大部分被轉移至固化的混凝土,且之后從模具中取出混凝土構件。
本發(fā)明的課題在于,提供對于源自酚醛樹脂的活性炭,改良樹脂組成而提高在樹脂碳化物中產(chǎn)生的細孔中的大孔的比例,能夠以簡易的步驟容易地制造可迅速吸附含氮的低分子化合物的活性炭吸附劑,且經(jīng)濟性優(yōu)異的活性炭吸附劑的制造方法。本發(fā)明的解決手段是含有酚醛清漆樹脂與甲階酚醛樹脂的復合酚醛樹脂的制造方法,其具有:酚醛清漆樹脂合成步驟,將苯酚、甲醛、酸性催化劑和乳化劑一邊混合一邊加熱,制備酚醛清漆樹脂成分;復合酚醛樹脂制備步驟,在通過酚醛清漆樹脂合成步驟得到的溶液中,將甲醛和堿性催化劑一邊混合一邊加熱,在合成甲階酚醛樹脂成分的同時制備也含有酚醛清漆樹脂成分的復合酚醛樹脂;碳化步驟,將復合酚醛樹脂碳化,得到樹脂碳化物;和活化步驟,將樹脂碳化物活化,得到活性炭吸附劑。
本發(fā)明涉及一種通過增材制造獲得混凝土建筑元件(1)的方法,其中依次沉積疊置的砂漿層,以形成兩個彼此相對以形成空腔(3)的壁板(2、4),以及多個加強元件(21、41、22、42),每個加強元件(21、41、22、42)從壁板(2、4)之一向空腔(3)延伸,每個加強元件(21、41、22、42)位于既不與跟該加強元件從其延伸出的壁板相對的壁板(2、4)接觸,也不與從跟該加強元件從其延伸出的壁板相對的壁板(2、4)延伸的加強元件(21、41、22、42)接觸。
本發(fā)明涉及一種用于離心分離機的盤組,以及設有盤組的離心分離機,該盤組包括第一組分離盤和第二組分離盤。第一組和第二組的各個分離盤設有相對于徑向方向傾斜的分離表面。第一組和第二組的分離盤以離彼此的一距離圍繞旋轉軸線同軸地布置,使得在每兩個相鄰分離盤之間形成通路。第一組的分離盤具有外徑A或以下,而第二組的分離盤具有外徑B或以上,其中直徑B大于直徑A。第一組的至少兩個分離盤布置在第二組的每兩個分離盤之間。
摘 要:因為我國的經(jīng)濟正在飛速發(fā)展,鋼鐵生產(chǎn)量越來越高,所以在生產(chǎn)鋼鐵的過程中產(chǎn)生了大量的冶金渣,冶金渣的數(shù)量非常多如果不加以利用就會造成環(huán)境的污染和資源的浪費。因此在鋼鐵生產(chǎn)的過程中要注重冶金渣的綜合利用,以及對環(huán)境的保護。關鍵詞:冶金渣,綜合利用,環(huán)境保護DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.055
[摘要]目前,我國大力倡導節(jié)能減排,但在冶金工業(yè)中卻有大量的余熱資源被浪費掉。這是由冶金工業(yè)的產(chǎn)業(yè)性質決定的。冶金產(chǎn)業(yè)屬于資源密集型產(chǎn)業(yè),在生產(chǎn)過程中,許多工藝流程都會產(chǎn)生大量的熱廢氣。據(jù)統(tǒng)計,在冶金的能耗構成比例中,僅有30%的熱量為有效熱,有9%的熱量會隨著爐墻等散失掉,另外61%的熱量屬于冶煉過程中的余熱
摘 要液壓系統(tǒng)的故障主要原因是液壓系統(tǒng)的污染造成的,本文重點對液壓油的污染原因及危害進行了分析,并提出具體的控制措施,以減少液壓系統(tǒng)因液壓油污染造成的故障。關鍵詞液壓系統(tǒng),污染,危害,控制冶金企業(yè)液壓系統(tǒng)工作環(huán)境一般都是處在高溫、高壓、高負荷、高粉塵等條件下,要求精度高,在使用、維護、保養(yǎng)過程
[摘 要]采用科學的冶金固廢資源化方法,可以有效地提高資源利用效率,是走出冶金固廢困境的有效途徑。本文對冶金廢渣的資源綜合利用的現(xiàn)狀以及發(fā)展進行探討,旨在推動冶金固廢向資源化方向發(fā)展。[關鍵詞]冶金固廢,資源化利用,現(xiàn)狀,發(fā)展中圖分類號:TH137 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)36-0268-01引言資源、環(huán)
【摘要】 本文主要介紹冶金行業(yè)對環(huán)境的污染,淺談冶金的污染與治理。自然環(huán)境是當代人類賴以生存的空間。在如今,環(huán)境保護是社會主義現(xiàn)代化建設的一個重要組成部分。 “廢水廢氣廢渣治理和回收利用等方面的一項重要的內容和不可缺少的一種方案。為了加強環(huán)境保護,對怎樣處理廢水、廢氣和廢渣,我做了研究。從根源減少對污
【摘要】:介紹了冶金行業(yè)使用的除塵技術及除塵設備,重點論述了幾種除塵器的工作原理和使用特點,為同行業(yè)選擇除塵方式提供了建議?!娟P鍵詞】:冶金行業(yè);除塵設備;工作原理中國分類號:TF3 文獻標識碼:A 文章編號:1002-6908(2007)022028-01 隨著人們生活水平的日益提高,對企業(yè)的環(huán)境治理越來越關注。一般冶金企業(yè)的
摘要:冶金行業(yè)是典型的高消耗高污染行業(yè),這是其行業(yè)性質決定的,國家自2003年黨的十六大提出科學發(fā)展觀以來,十余年時間里我國的環(huán)境和自然資源的保護取得了顯著成效,為了進一步貫徹科學發(fā)展觀、實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展,必須對高消耗高污染的行業(yè)進行改革,促進其向節(jié)能環(huán)保方面的發(fā)展。關鍵詞: 冶金;廢水護理;處
【摘要】:隨著中國的快速發(fā)展,在現(xiàn)代化事業(yè)建設中,冶金工業(yè)也得到了快速的發(fā)展。然而,科技是一把雙刃劍,冶金廢料對環(huán)境的影響日益加重,因此環(huán)境被污染的問題備受關注。本文論述了冶金廢棄物的產(chǎn)生對環(huán)境的危害,進而對冶金廢料再利用,節(jié)能環(huán)保提出可行性建議,針對環(huán)境污染問題,找出可行性措施?!娟P鍵詞】:冶金廢料
摘要:近年來,隨著冶金工業(yè)的不斷發(fā)展,大量的冶金廢渣堆積,造成礦產(chǎn)資源浪費和環(huán)境污染,若能利用其脫硫,不僅可以減少廢渣堆積造成的環(huán)境污染,還能降低脫硫成本,環(huán)境和經(jīng)濟效益都非??捎^。本文綜述了有色金屬冶煉渣(銅渣、錳渣)的處理處置方法,提出利用冶煉廢渣處理含SO2燒結煙氣,對冶煉廢渣渣的綜合利用提出展望
摘要:自進入21世紀以來,我國經(jīng)濟飛速發(fā)展,促進了冶金行業(yè)進步,冶金企業(yè)中應用到的技術在不斷發(fā)展,讓企業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量都實現(xiàn)了增長。但是,在冶金企業(yè)生產(chǎn)中涉及到大量的廢水和廢氣污染,為了實現(xiàn)冶金企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,需要加大對環(huán)境保護的重視,科學落實環(huán)保除塵技術應用?;诖?,本文針對冶金企業(yè)的環(huán)保除塵技術進
摘要:礦冶活動,是人類向環(huán)境排放砷的最大來源。有色冶煉過程中,含砷氣體和液體的量較少,含砷煙塵是固態(tài)砷的主要排放形態(tài)。本文闡述了有色冶金含砷煙塵減量化處理的主要模式,并探討了有色冶金含砷煙塵的資源化處理。關鍵詞:砷有色冶金 煙塵治理中圖分類號: TF 文獻標識碼: A 文章編號:有色冶金砷的來源砷是一種普遍存
作者簡介:張賀軍(1991.03-),男,河北省唐山人,本科,助理工程師,研究方向:環(huán)境保護。摘 要: 隨著我國冶金工業(yè)規(guī)模的不斷擴大,冶金技術得到了較快的發(fā)展。但是,由于前些年過于追求工業(yè)產(chǎn)值而忽略了環(huán)境保護,導致冶金工業(yè)造成了較為嚴重的污染問題。冶金工業(yè)中的污染物涵蓋了廢氣、廢水和固廢三大類,近年來相關企業(yè)
摘?要:冶金行業(yè)是典型的高消耗高污染行業(yè),這是其行業(yè)性質決定的,國家自2003年黨的十六大提出科學發(fā)展觀以來,十余年時間里我國的環(huán)境和自然資源的保護取得了顯著成效,為了進一步貫徹科學發(fā)展觀、實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展,必須對高消耗高污染的行業(yè)進行改革,促進其向節(jié)能環(huán)保方面的發(fā)展。關鍵詞:冶金;廢水護
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