一、农田废水处理工艺与流程?
一种农田废水的处理方法与流程
通过抽水泵将农田内废水抽取至沈砂池进水口处,废水经过沉砂池上面的砂石过滤进入沈砂池底部的初级沉淀池;初级沉淀池的出水进入消毒生物滤池进行生物氧化过滤,消毒生物滤池内经过过滤后的出水进入二次沉淀池;二次沉淀池的出水经过消毒排放池内的活性炭进行吸附消毒处理后进入三级沉淀池。
二、曲轴原理与工艺?
曲轴是引擎的主要旋转机件,装上连杆后,可承接连杆的上下(往复)运动变成循环(旋转)运动。
它是发动机上的一个重要的机件,其材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的,有两个重要部位:主轴颈,连杆颈(还有其他)。主轴颈被安装在缸体上,连杆颈与连杆大头孔连接,连杆小头孔与汽缸活塞连接,是一个典型的曲柄滑块机构。
曲轴的润滑主要是指与连杆大头轴瓦与曲轴连杆颈的润滑和两头固定点的润滑,曲轴的旋转是发动机的动力源,也是整个机械系统的源动力。
三、ga废水处理工艺?
GA极限分离系统适用于COD、硬度含量较高的水体,实现低压力运行和高回收率。莱特莱德Neterfo极限分离系统是莱特莱德专门针三高(High TDS、High COD、High Hardness)废水研发的一套膜法深度处理回用系统。
系统搭载了错流PON耐污染技术、POM宽流道高架桥旁路技术等多项技术,采用抗污染、耐高压的膜元件,保证系统长期稳定运行。突破了传统回用水系统50%回收率的瓶颈,综合回收率可达到90%以上。
排水量仅为传统回用水系统的1/5,大大减轻了环境保护负担。系统能耗低,吨水运行成本比传统设备低30%左右。
四、医院废水处理工艺?
医院污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染,对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。
1.1 预处理
医院污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物,调节水质水量和合理消纳粪便,利于后续处理。
1.1.1 化粪池
用于医院污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池
五、电镀废水处理工艺?
莱特莱德电镀废水处理的吸附法 活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。
当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。新型微电解填料是针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工废水的处理带来了新的生机。六、电镀废水处理技术工艺?
广泛采用的电镀废水处理方法主要有7类:
(1)化学沉淀法,又分为中和沉淀法和硫化物沉淀法。
(2)氧化还原处理,分为化学还原法、铁氧体法和电解法。
(3)溶剂萃取分离法。
(4)吸附法。
(5)膜分离技术。
(6)离子交换法。
(7)生物处理技术,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法、植物修复法。
七、金属热处理原理与工艺?
金属热处理的原理:金属或合金在固态下于一定介质中加热到一定时间,以一定速度冷却下来的一种综合工艺。
金属热处理作用:
1、显著提高材料的力学性能,延长金属的使用寿命。
2、 能消除铸,锻,韩等加工工艺造成的各种不足。
3、 改善金属的加工性能。
4、使金属加工表面具有抗磨损,耐腐蚀等特殊化学物理功能
5、消除毛胚种缺陷,改善其工艺性能
金属热处理的条件:
1、 固态相变
2、加热时溶解度显著变化的合金。
钢在加热时的转变;奥氏体的性能:顺磁性;比容最小;塑性好;线膨胀系数较大;奥氏体的形成:1)、奥氏体晶核的形成。2)、奥氏体晶核的长大。3)、残余渗碳体的溶解。
4、奥氏体均匀化影响奥氏体转变的因素:1)、加热温度;2)、化学成分的影响;3)、原始组织的影响
奥氏体晶粒度及影响因素
晶粒度:1初始晶粒度2实际晶粒度 3本质晶粒度
影响因素:1加热温度和保温时间2加热速度 3成分
金属热处理工艺
1、普通热处理
a.退火;b.正火;c.淬火;d.回火。
2、表面热处理
a.表面淬火。b.激光淬火等
3、化学热处理
渗C,渗N,C/N共渗等
八、甲醇合成原理方法与工艺?
说明:在一定条件下,CO和CO2均可在铜基催化剂表面加氢生成甲醇。因此基于化学吸附的CO连续加氢而生成甲醇的反应机理被人们普遍接受。
对甲醇合成而言,无论是锌铬催化剂还是铜基催化剂,其多相(非匀相)催化过程均按下列过程进行:
①扩散——气体自气相扩散到气体一催化剂界面;
②吸附——各种气体组分在催化剂活性表面上进行化学吸附;
③表面吸附——化学吸附的气体,按照不同的动力学假说进行反应形成产物;
④解析——反应产物的脱附;
⑤扩散——反应产物自气体一催化剂界面扩散到气相中去。
甲醇合成反应的速率,是上述五个过程中的每一个过程进行速率的总和,但全过程的速率取决于最慢步骤的完成速率。研究证实,过程①与⑤进行得非常迅速,过程②与④的进行速率较快,而过程③分子在催化剂活性界面的反应速率最慢,因此,整个反应过程的速率取决于表面反应的进行速率。
提高压力、升高温度均可使甲醇合成反应速率加快,但从热力学角度分析,由于CO、C02和H2合成甲醇的反应是强放热的体积缩小反应,提高压力、降低温度有利于化学平衡向生成甲醇的方向移动,同时也有利于抑制副反应的进行。
九、ao与aao工艺原理区别?
AO和AAO都是指氧化铝工艺,但是存在一些差别,主要体现在以下几个方面:
1. 工艺溶液不同:AO工艺使用的溶液主要是含有NaOH和Na2SO4的氧化铝溶液,而AAO工艺使用的溶液主要是含有H2SO4和H3PO4的氧化铝溶液。
2. 基底材料不同:AO工艺可以在各种不同材料的基底上进行,如金属、聚合物、软质材料等,而AAO工艺只限于在硅基底上进行。
3. 制备孔径大小不同:AO工艺制备的孔径大小大约在20~60纳米之间,而AAO工艺制备的孔径大小可调节在10~200纳米之间。
4. 制备过程不同:AO工艺主要是通过腐蚀和电化学氧化的方式制备氧化铝孔阵列;AAO工艺是利用阳极处理过程中的电化学氧化过程中生成的氧化铝膜来制备孔阵列。
5. 应用领域不同:AO工艺主要应用于制备高效电池电极、表面增强拉曼散射(SERS)以及生物传感器等;AAO工艺则主要应用于制备纳米线、表面钝化和过滤器等领域。
十、mbbr与mbr工艺原理区别?
从定义上区分——MBR:膜生物反应器;MBBR:载体流动床生物膜技术。
从原理上区分——MBR:活性污泥法+膜分离;MBBR:生物膜法。
膜生物反应器(MBR)是废水处理设备上一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池(或滗水器)在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少废水处理设备占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
载体流动床移动床生物膜反应器(MBBR),其原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
MBBR 的核心就是增加填料,独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍,降解效率也因此成倍提高。
后期管理运营比较:MBBR工艺:填料一次投加即可,后续运行中只需要加强填料上的生物膜管理即可。建设期投入较大,运营维护简单。 MBR工艺:膜组器使用寿命一般在4-5年,更换周期较短。日常运行管理时需对膜组器进行化学清洗、离线清洗等维护工作,运行管理难度较大。并且费用较高。