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简述冷却塔的主要配水系统的类型的工作原理? 1.管式配水装置;2.槽式配水装置;3.水池配水方式三种。查看更多 4个回答 . 5人已关注
脱盐水分析问题? 脱盐水 水质分析 除了PH值、 电导率 以外,还需要测定总硬度、总铁、 二氧化硅 、钠离子等查看更多 4个回答 . 5人已关注
模拟ZNO脱硫反应。? 大家帮忙下。。。 查看更多 5个回答 . 3人已关注
数控铣床的机械构造? 首先从数字控制技术特点看.由于效控机床采用了 伺服电机 ,应用数字技术实现了对机床执行部件工作顺序和运动位移的直接控制,传统机床的变速箱结构被取消或部分取消了,因而机械结构也就大大简化了。数字控制系统还要求机械系统有较高的传动刚度和无传动间隙,以确保控制指令的执行和控制品质的实现。同时.由于计算机水平和控制能力的不断提高,同一台机床上允许更多功能部件的同时执行所需要的各种辅助功能已成为可能,因而数控铣床的机械结构比传统机床具有更高的集成化功能要求。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
焦炉集气管放散翻板关不严如何处理? 焦炉集气管放散翻板关不严如何处理?查看更多 1个回答 . 3人已关注
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谁知道钙镁肥现在的状况? 以前有过这种产品,不清楚现在的市场、生产情况,谁知道,能说一下?查看更多 3个回答 . 1人已关注
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使用双室平衡容器测量汽包液位? 使用双室平衡容器测量汽包液位,导压管如何连接, 变送器 的负迁移是怎么回事?查看更多 3个回答 . 1人已关注
第二维里系数? 17.已知0 ℃时CO2的第二维里系数为B=-0.151 m3/kmol,则在0 ℃时将CO2压缩到密度为80 kg/m3时所需要的压力为( )。 A.1.0×106 Pa B.2.0×106 Pa C.3.0×106 Pa D.4.0×106 Pa 求教!查看更多 3个回答 . 3人已关注
纳滤膜分离技术及其进展 转载? 纳滤膜分离技术及其进展 纳滤膜分离技术及其进展 纳滤(NF)膜最早出现于20世纪70代末.是介于超滤(UF)膜和反渗透(RO)膜之间的压力驱动膜,曾被称为低压反渗透膜、疏松反渗透膜等。是近年来国际上发展较快的新型膜分离技术。纳滤膜在应用中具有两个显著特点:(1)物理截留或截留筛分效果。能截留相对分子质量200~2000,分子大小约为1 nm的溶解组分;(2)荷电性。对无机盐有一定的截留率。其中对单价离子的截留率较低(50%。70%)。对二价及多价离子的截留率则较高。纳滤膜技术的独特性能使得它在许多领域具有其他膜技术无法替代的地位,它的出现不仅完善了膜分离过程,而且正在逐渐替代某些传统的分离方法。 1 纳滤膜的制备方法 纳滤膜有以下几种制备方法 1.1 液一固相转化法 使均相制膜液中的溶剂蒸发,或在制膜液中加入非溶剂,或使制膜液中的高分子热凝固,都可使制膜液由液相转为固相。 1.2 转化法 可调节制膜工艺,通过将RO膜表层疏松化或将UF膜表层致密化来制备纳滤膜。A.Y.Tremblay等将羧化聚砜超滤膜用酸处理使膜孔径减小10%。25%制成纳滤膜。 1.3 共混法 将两种或两种以上高聚物进行液相共混.在相转化成膜时调节铸膜液中各组分的相容性差异.利用组分之间的协同效应制成具有纳米级表层孔径的合金纳滤膜。刘淑秀等以CA—CTA混合纤维素为原料制成纳滤膜,并用于阴离子 表面活性剂 的分离,对SDS的截留率达96%~98%。 1.4荷电化法 荷电化法是制备纳滤膜的重要方法,通过荷电化不仅可以提高膜的耐压密性、耐酸碱性及抗污染性,而且可以调节膜表面的疏松程度,同时利用道南效应分离不同价态的离子,提高膜的选择性及膜通量,采用荷电化法制纳滤膜的方法主要有:(1)荷电材料通过液一固相转化法直接成膜;(2)含浸法;(3)表面化学改性法:(4)界面或就地聚合法。其中较有效的是含浸法.该方法就是将基膜浸入含有荷电材料的溶液中.用光辐射等使其交联成膜。鲁学仁等以 聚偏氟乙烯 (PVDF)为基膜.用胺与环氧化合物合成的正电性高聚物为荷电剂。采用浸涂法制备了荷正电纳滤膜,该膜在0.6 MPa下对0.2%的Na2SO4溶液脱除率为50%一60%,水通量为10—15mL/(cm2-h)。对 阴极电泳漆 的截留率大于95% 1.5 复合法 复合法是目前使用最多,而且较有效的制备纳滤膜的方法,也是生产商品化纳滤膜品种最多、产量最大的方法。包括微孔基膜的制备及超薄表层的制备及复合。1 基膜的制备 一般用液一固相转化法。由单一高聚物形成,如聚砜超滤膜;也可由两种或两种以上的高聚物经液相共混形成合金基膜。2 超薄表层的制备及复合 目前,超薄表层的制备方法主要有涂敷法、浸渍法、界面聚合法、化学蒸汽沉积法、动力形成法、等离子体聚合法、水力铸膜法、旋转法等。其中主要的方法:(1)涂敷法。涂敷法就是将多孔基膜的上表面浸入到聚合物的稀溶液中,然后将基膜从溶液中取出阴干或将铸膜液直接刮涂到基膜上,再借外力将铸膜液轻轻压入基膜的微孔中,然后用相转化法成膜,该方法的关键是选择和基膜相匹配的复合液,并调节工艺条件以形成纳米级孔径。俞三传等采用涂敷法制备了SPES复合纳滤膜,并研究了其性能。(2)界面缩聚和界面缩合法。界面聚合法是目前世界上最有效的制备纳滤膜的方法,也是工业化纳滤膜品种最多、产量最大的方法。该方法利用P.W.Morgan的相界面聚合原理为基础,使反应物在互不相溶的两相界面处发生聚合成膜。一般的方法是用微孔基膜吸取溶有一类单体的水相,排除过量的单体溶液,再浸入某种疏水单体的有机溶液中进行液一液界面缩聚反应,为了提高膜性能一般还需水解荷电化、离子辐射或热处理等后处理过程以形成致密的超薄层,该法的关键是基膜的选取和制备及调控两类反应物在两相中的分配系数和扩散速率以使膜表面的疏松程度合理化并尽量薄。瞿晓东等利用界面缩聚制备了聚酰胺复合纳滤膜。 2国内外纳滤膜技术研究进展 2.1 国外纳滤膜技术的进展 1985年Film Tec公司推出了NF一40。NF一50等型号的纳滤膜(时称疏松反渗透膜)。其后许多公司如Osmonics.日东等公司都相继推出了类似的膜。目前.国际上复合纳滤膜主要由以下几个公司生产:日本Nitto Denko.Toray:美国Hydranautics,DowChero-/FilmTec和Osmonics/Desal等。膜的分离性能从对NaCl脱除率5%。10%提高到85%。 目前,纳滤膜研究的重点是膜的分离机理及膜过程的开发。 2.2 国内纳滤膜技术的进展 我国从20世纪80年代后期开始了纳滤膜的研究.研究单位主要有中科院大连化物所、国家海洋局杭州水处理中心、北京生态环化中心、上海原子核所、天津工业大学、北京工业大学、北京化工大学等,但是,纳滤膜的研究大多数还处于实验室阶段。 3纳滤膜的应用进展 3.1饮用水的生产 纳滤膜能有效的截留二价离子。较完全的去除病原体、水中加氯消毒副产物三卤甲烷中间体、痕量的除草剂、杀虫剂残余物、重金属、天然有机物等,十分适用于饮用水的深度处理。Mery—sur—Oise水厂采用NF法处理Oise河的水以生产饮用水,生产能力为140000 m3/d。两年多的实践证明产水水质极好.特别是对有机物和杀虫剂的清除非常有效。我国首套工业化膜软化系统——144 t/d纳滤膜法制备饮用水示范工程,由国家海洋局杭州水处理中心设计,于1997年10月在长岛南隍城建成投产。 3.2废水处理 生活污水一般用生物降解/化学氧化法结合处理,但氧化剂的浪费太大,残留物多。可以在它们之间加一纳滤环节,使能被微生物降解掉的小分子(Mw<100)透过,而截留住不能生物降解的大分子(帆>100)进入化学氧化器后再去生物降解.这样就可充分利用生物降解性.节约氧化剂和活性炭用量,降低最终残留物含量。 3.3食品工业、饮料行业 纳滤膜在食品工业、饮料行业中应用较多.主要用来对加工过程中的料液进行浓缩、脱盐、调味、脱色和去除杂质。 久米仁司进行了脱脂牛奶的处理,包括去除其中的盐分和对牛奶的浓缩。结果表明,用纳滤膜能有效除去杂味和盐味而不破坏牛奶的风味、营养价值[19]。袁其朋等采用超滤一纳滤组合_T艺进行了大豆乳清废水的处理试验。 3-4在生化医药领域 在生化工程中纳滤技术正用于将低相对分子质量的物质(如类固醇、维生素、抗生素和氨基酸等)从其他反应物中分离出来,进行澄清和精制,并且成功的应用于VB。:的回收和浓缩,以及红霉素、金霉素等多种抗生素的浓缩和纯化过程㈣]。 在医药工业.肽和多肽可通过色谱柱进行纯化,但蒸发时间过长,就可能破坏被提纯的产品,同时消耗大量的有机/水淋洗液。采用纳滤膜进行多肽的浓缩纯化,不但克服了以上不足,而且可以将小的有机物和盐分除去。近年来.纳滤技术只是试验性用于制药工业中,随着膜污染、稳定性等技术问题的解决,纳滤将成为医药生产中一种高效的分离技术。 3.5化工行业 有的染料中盐的质量分数高达40%左右.还含有相当量的异构体、同系物及未完全反应的原辅材料等,严重影响产品的质量。采用纳滤技术不仅可以除盐,还可除去部分异构体。I.Noel等采用BQ01和NF45型纳滤膜处理染料溶液。发现这两种膜对染料的截留率达100%。 3.6纳滤膜生化反应器 膜生化反应器,即将分离膜和生化反应器耦合在一起,反应产物通过膜分离不断取出,反应底物被截留在反应器中。R.Jeantet等将纳滤膜与生化反应器耦合用于乳酸的半连续生产。乳酸被不断地从反应器中移出,而乳糖和菌体细胞则留在反应器中继续反应,乳酸的产率可达0.296 kg/(m,·h)。 纳滤膜技术的应用正在不断的拓展之中.将纳滤膜应用于有机溶剂领域正处于研究阶段。 4结束语 纳滤膜是一特殊而又很有前途的分离膜品种.但纳滤膜的传质机理还需进一步改进和完善.其分离精度也有待于提高,在开发新的膜材料以提高其耐溶、耐热、耐氧化和抗污染等性能的同时,应注重集成工艺的开发和过程的优化。 查看更多 1个回答 . 1人已关注
生产装置统一涂色规定? 生产装置 统一涂色规定(试行) 1. 涂色说明: 1.1 为了使全厂各装置[wiki]设备[/wiki]、管道和金属结构的表面涂色,整洁美观,便于识别和保证生产安全操作,对各装置设备、管道和金属结构的基体涂色和色环标志均作统一规定。 1.2 在主要管道上应以色环和箭头标志注明介质符号和流向,有利于识别介质种类、压力和流向;以便在发生紧急情况时,能够迅速找到并及时关闭[wiki]阀门[/wiki],以控制事态的发展。 1.3 玻璃钢、塑料、耐酸铸铁、 不锈钢 、有色金属设备和管道外表面以及绝热设备、管道的绝热外保护层基体颜色均不涂防腐漆,只作标志色(色环和箭头)。 1.4 传动设备,如风机、压缩机、[wiki]离心机[/wiki]、泵等涂苹果绿色(G01);已到现场的设备以供给厂商的涂色为准。 1.5 所用颜色标号执行GSB G51001-94《漆膜颜色标准样卡》。 管道涂色: 2.1 生产装置中输送相同介质的管道涂相同的颜色(基体颜色),输送不同介质的管道用标志区别。管道标志包括色环和表示流向的箭头,管道基体颜色和标志颜色见管道涂色规定附表2。 2.2 输送蒸汽的管道绝热外保护层的彩板颜色选用海灰(B05)。 2.3 输送其他介质的管道绝热外保护层的彩板颜色均统一选用冰灰(GY09)。 2.4 管道标志应设置在管廊交叉点、管道拐弯处、分支处、穿墙前后、楼面上下、界区交接点等;进入室内的管道在阀门、法兰等管件四周也应设一组标志。直管段每隔8-12米设一组标志,相邻管道应错开标志。 2.4 管道标志图例 色环 流向箭头 基体颜色 B BI L L L L A AI 色环、流向箭头尺寸规格: 附表1 管径 L A AI B BI <50 30 50~150 50 50 125 35 85 0 A- G150~300 70 70 175 50 115 300~500 100 100 250 70 175 >500 250 70 175 注:绝热管道的管径均以绝热后的外径计算。 3. 设备涂色: 3.1 设备绝热外保护层的彩板颜色均统一选用冰灰(GY09)。 3.2 静止设备,如塔、贮槽、贮仓、溜槽、容器等均涂冰灰(GY09),设备附件与本体颜色相同。 电气、仪表设备,如开关柜、配电盘、仪表盘等如需要颜色统一均涂冰灰(GY09);柜内及盘内表面涂象牙色(Y04)。 3.4 消防设备、设施涂大红色(R03)。危险设施如射线源等均涂淡黄色(Y06) 黑色间隔斜条(安全警示标志)。 3.5设备标识(位号等)涂大红色(R03)。设备标识应喷涂于设备的醒目部位,字体为宋体,大小适当。横向宽2m(φ2m)以下静止设备,字高100mm;横向宽5m(φ5m)静止设备,字高300mm;横向宽2m~5m(φ2m~φ5m)静止设备的字高按相似比例缩放;横向宽超过5m(φ5m)静止设备现场决定。 4. 金属结构涂色: 4.1 栏杆(含立柱)、扶手等表面涂淡黄色(Y06)+黑色间隔直条纹;其他钢结构件均涂淡灰色(B03)。 4.2 管架、管道支吊架涂淡灰色(B03)。。 4.3 排气筒塔架涂银灰色(B04),排气筒筒体表面涂海灰色。排气筒顶部均涂大红三道 白色二道平行间隔(航空安全警示标志)。 4.4黑色间隔条纹图例 黑色 淡黄色 150 100 150 管道涂色规定 附表2 序号 系统 介质名称 介质符号 基体颜色 环、箭头颜色 基体色号 一 气体 仪表空气 IA 淡酞蓝 PB06 工厂空气 PA 二 水 工艺水 PW 淡绿 G02 循环冷却上水 CWS 循环冷却回水 CWR 去离子水 * DW 锅炉给水* BFW 脱盐水* DEW 池水 WPO 铁红 洗涤水 WW 铁红 生活用水 DW 淡酞蓝 排污水 DR 全厂污水处理 湖绿 黑色 BG02 三 酸 浓[wiki]硫酸[/wiki] CSA 铁红 大红加字符 稀硫酸 WSA 浓磷酸 CPA 稀磷酸 WPA 氟硅酸 FSA 盐酸 [wiki]氢[/wiki]氧化钠 中黄 Y07 二氧化硫 PG 冰灰 铁红 GY09 三氧化硫 PG 冰灰 气氨 GA 冰灰 棕黄YA06 GY09 液氨 LA 冰灰 中黄Y07 四 物料 石膏料浆 GS 深灰 铁红 B01 磷酸淤浆 PAS 磷矿浆 PR 二水物料浆 DH 尾气洗涤液 SL 工艺固体 NP 液体硫磺 MNS 冰灰 铁红 GY09 工艺气体 PG 冰灰 通风气体 VG 冰灰 五 蒸汽 中压蒸汽* MS 海灰 大红加字符 B05 低压蒸汽* LS 大红加字符 蒸汽冷凝液* LC 大红加字符 六 油 燃料油 FO 淡棕 YR01 包裹油 CO ( l注:“*”标志为有绝热彩板保护层的管道。查看更多 0个回答 . 2人已关注
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简介
职业:东莞市智高化学原料有限公司 - 安装预算工程师
学校:平顶山教育学院 - 生物化学系
地区:浙江省
个人简介:初三暑假闷在家好无聊,突然好想写作业,可是我发现没有寒假作业。查看更多
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