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电槽零级距技术改造?
天津化工厂的盖德朋友们,你们好。听说你们那里的电槽进行了“零级距”技术改造?可否介绍其原理,单元电压指标是什么?运行了多长时间? # + + 。
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旧设备如何进口?
如果经济上合算,质量有保证,就按照废旧钢材进口吧。
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热壁炉好还是冷壁炉好?
热壁炉好还是冷壁炉好? 其实,这是个在上世纪八十年代就有定论的问题。现在看见有人还在这个问题上故弄玄虚,所以,拿出来讨论讨论,澄清一下思想。 这里不妨提前透露一下结果:热壁炉优越、冷壁炉应该淘汰! 欢迎大家踊跃参与,各抒己见!
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管道冲洗油为什么用柴油 谢谢?
管道冲洗油为什么用 柴油 管道冲洗的目的是什么 谢谢
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反渗透出水取样阀吸气?
大家好,我在水站洗膜后冲洗膜的时候,打开产水 取样阀 发现没水流出来,我们取样阀是用气源接头连接在产水端的,卸下取样阀后,气源接头有吸力。工况是进水压0.85mpa浓水压0.75mpa浓水和产水都排地沟,进水罐的阀门都是关死的
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循环水碱度、COD超标,浊度偏高,PH偏低,如何处理?急 ...?
如题,我们的循环水在一次封闭杀菌后,在不加酸的情况下,PH7.6,现在回升到7.8左右,前几天分析的指标,碱度(255)和COD(139)都超标了,浊度12这些,正常时6.7左右,浓缩倍数2左右,旁滤池反洗周期1小时, 电导率 700多,大神们分析哈,什么原因导致,如何处理???在线等。
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安全管理机构设立和职责?
公司级管理机构人员设立及对其他分子公司的管理职责,请教
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激光对中仪时钟法大家用过3-12-9的方法吗?
激光对中仪时钟法找正大家用过3-12-9的方法吗?
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板式换热器进出口的材质?
我们订的货,要求是过流部分要304,可厂家发来的板式 换热器 进、出口的法兰是 碳钢 的,问他们却回答说,都是这样做的,请教盖德里有生产厂的吗?是不是这样?
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焦化废水处理工艺?
焦化 废水处理系统 的供货商主要有哪些公司(包括设计院)?实际工程运行情况如何?能达标排放吗?
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大家好,液氯储槽双液位计有用的吗?
我们公司选两种。1. 磁翻板液位计 (只是参考,时间长些就不准了) 2. 雷达液位计 ,非常精确,(仪表)。主控室可以一目了然,非常方便!
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甲醇水蒸汽制氢转化率的计算?
加我交流一下QQ358412020
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检修气提塔?
我厂准备检修气提塔,但是气提塔里面的Cs137没有取出, 而领导要求操作工进去上部拆开 分布器 检查是否有堵塞和腐蚀情况。 我说里面射员没有取出啊,他说气提相隔6米左右,已经都衰减呢,我也知道Cs137在 空气 中裸露,在半径2米左右以外的距离就是安全距离呢 但是还是不放心 毕竟那个东西看不见摸不着的东西 请问各位盖德检修气提塔的时候是否将射元取出。
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合成车间总控岗位职责,请详细叙述,非常感谢!?
合成车间总控岗位职责,请详细叙述,非常感谢!
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关于对甲苯酚溴化?
我用的 氯仿 做溶剂,常温下将 溴水 溶于氯仿中再慢慢滴入 对甲苯酚 中,照理说该反应很快啊,为什么1h后还没反应呢,麻烦各位帮我想想原因,谢了 这里的溴水应该是楼主对溴素的习惯叫法
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精细化工原料主要特性?
精细化工原料主要特性,请各位高手指教!
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如何利用Aspen energy analyser 进行换热网络优化?
各位达人: 最近在研究Aspen energy analyser ,主要用来对车间的换热网络进行优化,在A+中建立换热网络后,导入Aspen energy analyser 中, 面对如此众多的 换热器 网络,不知道如何进行优化,特向各位达人请教关于换热网络优化的思路和原则,请指教讨论,谢谢!
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求助三氯化磷生产液态亚磷酸技术?
用三 氯化磷 生产亚 磷酸 反应温度控制在多少最合适?三氯化磷与水低于多少度反应会比较慢?
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关于烟化炉风口比的问题?
我是一名烟化工段技术员,最近看资料有点问题不太明白,特地来此求大师解答,呵呵。我在《铅锌铋卷》上看到几个名词,一个是风口断面积,一个是风口区断面积。 有个计算公式F 风 =V 空 /a 其中:F风--------风口总面积㎡ V空---------单位时间内所需 空气 量Nm³/min a------------风口鼓风强度,m³/(c㎡·min),一般取0.6~0.9 为进一步核实风口断面积的数据,通常采用风口比( 风口断面积与风口区断面积的比值 )来验证,一般风口比为0.0033~0.004. 风口断面积就是风口总面积,可以测量计算出来,风口区断面积又是啥意思??????求解释
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絮凝剂在反渗透系统中使用?
絮凝剂理论基础 是;“聚并”理论,絮凝剂主要是带有正电(负)性的基团中和一些水中带有负(正)电性难于分离的一些粒子或者叫颗粒,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒,集中,并通过物理或者化学方法分离出来。一般为达到这种目的而使用的药剂,称之为絮凝剂。 絮凝剂 主要分为两大类别:铁制剂系列和铝制剂系列,当然也包括其衍生的高聚物系列。絮凝剂有不少品种,其共通特点是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。 絮凝剂简述如下: 无机絮凝剂 1.1 无机絮凝剂的分类和性质 无机絮凝剂按金属盐可分为铝盐系及铁盐系两大类;铝盐以硫酸铝、氯化铝为主,铁盐以硫酸铁、氯化铁为主。后来在传统的铝盐和铁盐的基础上发展合成出聚合硫酸铝、聚合硫酸铁等新型的水处理剂,它的出现不仅降低了处理成本,而且提高了功效。这类絮凝剂中存在多羟基络离子,以OH-为架桥形成多核络离子,从而变成了巨大的无机高分子化合物,相对分子质量高达1×105。无机聚合物絮凝剂之所以比其他无机絮凝剂能力高、絮凝效果好,其根本原因就在于它能提供大量的如上所述的络合离子,能够强烈吸附胶体微粒,通过粘附、架桥和交联作用,从而促使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了Zeta电位,使胶体粒子由原来的相斥变成相吸,破坏了胶团的稳定性,促使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀,而且沉淀的表面积可达(200-1000)m2/g,极具吸附能力。也就是说,聚合物既有吸附脱稳作用,又可发挥黏附、桥联以及卷扫絮凝作用。 1.2 改性的单阳离子无机絮凝剂 除常用的聚铝、聚铁外,还有聚活性硅胶及其改性品,如聚硅铝(铁)、聚磷铝(铁)。改性的目的是引入某些高电荷离子以提高电荷的中和能力,引入羟基、磷酸根等以增加配位络合能力,从而改变絮凝效果,其可能的原因是:某些阴离子或阳离子可以改变聚合物的形态结构及分布,或者是两种以上聚合物之间具有协同增效作用。 近年来国内相继研制出复合型无机絮凝剂和复合型无机高分子絮凝剂。 1.3 改性的多阳离子无机絮凝剂 聚合硫酸氯化铁 铝(PAFCS)在饮用水及污水处理中,有着比明矾更好的效果;在含油废水及印染废水中PAFCS比PAC的效果均优,且脱色能力也优;絮凝物比重大,絮凝速度快,易过滤,出水率高;其原料均来源于工业废渣,成本较低,适合工业水处理。铝铁共聚复合絮凝剂也属这类产品,它的生产原料氯化铝和氯化铁均是廉价的传统无机絮凝剂,来源广,生产工艺简单,有利于开发应用。铝盐和铁盐的共聚物不同于两种盐的混合物,它是一种更有效地综合了PAC和FeCl3的优点,增强了去浊效果的絮凝剂。 随着人们对水处理认识的不断提高,残留铝对生物体产生的毒害作用倍受人们的关注,如何减少二次污染的问题已经越来越引起重视。国内现有生产方法制得的饮用水中铝含量比原水一般高1-2倍。饮用水中残留铝等含量高,原因可能是絮凝过程不完善,导致部分铝以氢氧化铝的微细颗粒存在于水中。采用强化絮凝净化法,改善絮凝反应条件,延长慢速絮凝时间等可有效地降低铝等含量。考虑到无机絮凝剂具有一定的腐蚀性和毒性对人类健康和生态环境会产生不利影响,人们研制开发出了有机高分子絮凝剂。 有机高分子絮凝剂 有机高分子絮凝剂出现于20世纪50年代,它们应用前途广阔,发展非常迅速。已用于给水净化,水/油体系破乳,含油废水处理,废水再资源化及污泥脱水等方面;还可用作油田开发过程的泥浆处理剂,选择性堵水剂,注水增稠剂,纺织印染过程的柔软剂,静电防止剂及通用的杀菌、消毒剂等。 2.1 有机高分子絮凝剂种类和性质 有机高分子絮凝剂有天然高分子和合成高分子两大类。从化学结构上可以分为以下3种类型: (1) 聚胺型-低分子量阳离子型电解质; (2) 季铵型-分子量变化范围大,并具有较高的阳离子性; (3) 丙烯酰胺的共聚物-分子量较高,可以几十万到几百万、几千万,均以乳状或粉状的剂型出售,使用上较不方便,但絮凝性能好。根据含有不同的官能团离解后粒子的带电情况可以分为阳离子型、阴离子型、非离子型3大类。有机高分子絮凝剂大分子中可以带-COO-、-NH-、-SO3、-OH等亲水基团,具有链状、环状等多种结构。因其活性基团多,分子量高,具有用量少,浮渣产量少,絮凝能力强,絮体容易分离,除油及除悬浮物效果好等特点,在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。 2.2 非离子型有机高分子絮凝剂 非离子型有机高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。它由丙烯酰胺聚合而得。 2.3 阴离子型有机高分子絮凝剂 (1)阴离子型有机高分子絮凝剂主要有聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钙以及聚丙烯酰胺的加碱水解物等聚合物。 (2)丙烯酰胺和苯乙烯磺酸盐、木质磺酸盐、丙烯酸、甲基丙烯酸等共聚物。 2.4 阳离子型有机高分子絮凝剂 2.4.1 季铵化的聚丙烯酰胺 季铵化的聚丙烯酰胺阳离子均是将-NH2经过羟甲基化和季铵化而得,可以分为聚丙烯酰胺阳离子化和阳离子化丙烯酰胺聚合。 (1)由聚丙烯酰胺季铵化 聚丙烯酰胺(PAM)先与甲醛水溶液反应,酰胺基部分羟甲基化,其次与仲胺反应进行烷胺基化,然后与盐酸或胺基化试剂反应使叔胺季铵化。 (2)由季铵化的丙烯酰胺聚合 在碱性条件下,先由丙烯酰胺与甲醛水溶液反应,然后与二甲胺反应,冷却后加盐酸季铵化。产物经蒸发浓缩、过滤,得季铵化丙烯酰胺单体。 2.4.2 聚丙烯酰胺的阳离子衍生物 这类产品多是由丙烯酰胺与阳离子单体共聚合得到的。 2.5 两性聚丙烯酰胺聚合物 以部分 水解聚丙烯酰胺 加入适量甲醛和二甲胺,通过曼尼兹反应合成出具有羧基和胺甲基的 两性型聚丙烯酰胺 絮凝剂。 2.6 丙烯酰胺接枝共聚物 因为淀粉价廉来源丰富,其本身也是高分子化合物,它具有亲水的刚性链,以这种刚性链为骨架,接上柔性的聚丙烯酰胺支链,这种刚柔相济的网状大分子除了保持原聚丙烯酰胺的功能之外,还具有某些更为优异的性能。 由于大多数有机高分子絮凝剂本身或其水解、降解产物有毒,且合成用丙烯酰胺单体有毒,能麻醉人的中枢神经,应用领域受到一定限制,迫使絮凝剂向廉价实用、无毒高效的方向发展。 微生物絮凝剂 3.1 微生物絮凝剂概述 国外微生物絮凝剂的商业化生产始于20世纪90年代,因不存在二次污染,使用方便,应用前景诱人。如红平红球菌及由此制成的NOC-1是目前发现的最佳微生物絮凝剂,具有很强的絮凝活性,广泛用于畜产废水、膨化污泥、有色废水的处理。我国微生物絮凝剂的制品尚未见报导。 微生物絮凝剂主要包括利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂,利用微生物细胞壁代谢产物的絮凝剂、直接利用微生物细胞的絮凝剂和克隆技术所获得的絮凝剂。微生物产生的絮凝剂物质为糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素、DNA等高分子化合物,相对分子质量在105以上。 微生物絮凝剂是利用生物技术,从微生物体或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效,且能自然降解的新型水处理剂。由于微生物絮凝剂可以克服无机高分子和合成有机高分子絮凝剂本身固有的缺陷,最终实现无污染排放,因此微生物絮凝剂的研究正成为当今世界絮凝剂方面研究的重要课题。 3.2 微生物絮凝剂的种类和性质 微生物絮凝剂的研究者早就发现,一些微生物如酵母、细菌等有细胞絮凝现象,但一直未对其产生重视,仅是作为细胞富集的一种方法。近十几年来,细胞絮凝技术才作为一种简单、经济的生物产品分离技术在连续发酵及产品分离中得到广泛的应用。微生物絮凝剂是一类由微生物产生的具有絮凝功能的高分子有机物。主要有糖蛋白、粘多糖、纤维素和核酸等。从其来源看,也属于天然有机高分子絮凝剂,因此它具有天然有机高分子絮凝剂的一切优点。同时,微生物絮凝剂的研究工作已由提纯、改性进入到利用生物技术培育、筛选优良的菌种,以较低的成本获得高效的絮凝剂的研究,因此其研究范围已超越了传统的天然有机高分子絮凝剂的研究范畴。具有分泌絮凝剂能力的微生物称为絮凝剂产生菌。最早的絮凝剂产生菌是Butterfield从活性污泥中筛选得到。1976年,Nakamura j.等人从霉菌、细菌、放线菌、酵母菌等菌种中,筛选出19种具有絮凝能力的微生物,其中以酱油曲霉(Aspergillus souae)AJ7002产生的絮凝剂效果最好。1985年,Takagi H等人研究了拟青霉素(Paecilomyces sp.l-1)微生物产生的絮凝剂PF101。PF101对枯草杆菌、大肠杆菌、啤洒酵母、血红细胞、活性污泥、纤维素粉、活性炭、硅藻土、氧化铝等有良好的絮凝效果。1986年,Kurane等人利用红平红球菌 (Rhodococcuserythropolis)研制成功息生物絮凝剂NOC-1,对大肠杆菌、酵母、泥浆水、河水、粉煤灰水、活性碳粉水、膨胀污泥、纸浆废水等均有极好的絮凝和脱色效果,是目前发现的最好的微生物絮凝剂。 絮凝剂的分子质量、分子结构与形状及其所带基团对絮凝剂的活性都有影响。一般来讲,分子量越大,絮凝活性越高;线性分子絮凝活性高,分子带支链或交联越多,絮凝性越差;絮凝剂产生菌处于培养后期,细胞表面蔬水性增强,产生的絮凝剂活性也越高。处理水体中胶体离子的表面结构与电荷对絮凝效果也有影响。一些报道指出,水体中的阳离子,特别是Ca2+、Mg2+的存在能有效降低胶体表面负电荷,促进“架桥”形成。另外,高浓度Ca2+的存在还能保护絮凝剂不受降解酶的作用。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。微生物絮凝剂高效、安全、不污染环境的优点,在医药、食品加工、生物产品分离等领域也有巨大的潜在应用价值。 结 语 纵观絮凝剂的现状可以看出,絮凝剂的品种繁多,从低分子到高分子,从单一型到复合型,总的趋势是向廉价实用、无毒高效的方向发展。 无机絮凝剂价格便宜,但对人类健康和生态环境会产生不利影响;有机高分子絮凝剂虽然用量少,浮渣产量少,絮凝能力强,絮体容易分离,除油及除悬浮物效果好,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致崎、致癌、致突变),因而使其应用范围受到限制; 微生物絮凝剂因不存在二次污染,使用方便,应用前景诱人。微生物絮凝剂将可能在未来取代或部分取代传统的无机高分子和合成有机高分子絮凝剂。微生物絮凝剂的研制和应用方兴未艾,其特性和优势为水处理技术的发展展示了一个广阔的前景。
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简介
职业:江苏皇马农化有限公司 - 化工设备专员
学校:安康学院 - 化学与生命科学系
地区:湖北省
个人简介:
攻克科学堡垒,就像打仗一样,总会有人牺牲,有人受伤,我要为科学而献身。
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