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1.
以钢渣制作混凝剂,采用旋流器强化混凝,对工业废水进行处理,解决沉淀物分离的问题,探讨了其混凝机理。  相似文献   
2.
采用低强度超声(72~160 W)对活性污泥进行辐射处理,研究超声频率、功率和时间对活性污泥混合液细菌总数、微生物相和脱氢酶活性的影响规律。结果表明,活性污泥的细菌总数在初始超声辐射作用10 min内上升,之后逐渐下降,但仍维持在同一数量级水平(105);活性污泥的生物相不随短期超声辐射而改变,微型动物在超声辐射过程中比细菌更敏感,活性下降显著,异养菌对低强度超声的耐受性较好;在超声频率35 kHz、超声强度0.6 W/mL、超声辐射时间10 min的条件下,活性污泥脱氢酶活性在短期内有所提高,但过量超声能量的辐射会使其活性下降;超声辐射作用后8 h内,脱氢酶活性仍维持在较高水平,24 h后脱氢酶活性保持稳定。  相似文献   
3.
地铁扣件锚固螺栓断裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对部分地铁线路扣件锚固螺栓发生断裂、影响运营安全的问题,开展了现场测试,获得了螺栓扭力矩与轴力间的关系.基于实测数据,考虑弹簧垫圈的空间形状不规则性、接触应力的非均匀性,以及不同部件间的非线性接触作用等,建立精细化扣件螺栓有限元模型,分别对安装单、双弹簧垫圈时螺栓各部件的力学特性进行对比分析,结果表明:采用双垫圈较采用单垫圈,由于在压紧状态下还能提供剪切变形,螺栓轴力在列车荷载作用下增幅小,破坏的可能性大大降低;由于弹簧垫圈的特殊形状,螺帽与垫圈局部接触位置存在应力集中、螺帽受到较大偏载作用,是螺栓与螺帽结合位置易产生裂纹并扩展破坏的重要原因,该分析结果与现场实际情况相吻合.  相似文献   
4.
"e"型扣件弹条断裂原因频谱分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
基于扣件实际尺寸,建立e型扣件精细化模型,采用非线性接触和约束处理扣件各部件间的相互作用关系,并引入时频域响应关系分析方法,对弹条在自然状态和服役状态下的模态振型、谐响应特性进行分析,从时频域角度揭示弹条断裂的根本原因,并与现场测试结果进行对比.研究表明,弹条自然状态下的前两阶频率(808~812 Hz、869 Hz)和服役状态下的前两阶频率(410~420 Hz、530 Hz)与测试段波磨通过频率一致引发共振,是导致弹条折断的主要外因;为减少或避免弹条折断,可采取改变列车运营速度的方法,经计算,建议行车速度小于80km·h~(-1).  相似文献   
5.
"水工艺设备基础"是给水排水工程专业本科生的一门新开专业基础课.基于应用型人才的教育需求,从3个方面对该课程进行了整体理论构建:课程内容采取"重点+基础+补充"(EBC)方式,教学方式采取"三明治"(SW)方式,课程考核采取"主体+辅体"(SA)模式.  相似文献   
6.
农村小城镇生活污水的ASBR和微氧SBR处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考察了厌氧序批式反应器(ASBR)和微氧SBR处理农村小城镇生活污水的可行性。结果表明,ASBR具有对农村小城镇污水预处理,减轻后续工艺负担,或者单独处理氨氮含量较低的污水的可行性;微氧SBR具有单独处理农村小城镇污水的可行性。ASBR运行温度10~15℃,间歇搅拌频率1 min/30 min,进水COD在100~400 mg/L,SS在10~180 mg/L,HRT分别为24,36,48,96 h,对应的CODt平均去除率为59.8%,62.7%,64.5%,68.8%;对应的SS平均去除率为62.1%,71.3%,81.6%,82.2%。微氧SBR反应器35℃运行,间歇曝气频率1 min/60 min,进水COD在100~400 mg/L,SS在10~180 mg/L,氨氮在20~30 mg/L,HRT分别为24 h,36h,48 h,96 h时,对应的SS平均去除率为73.2%,78.9%,85.3%,88.2%;对应的氨氮平均去除率为65.1%,70.0%,77.1%,83.5%。  相似文献   
7.
综述当前反硝化聚磷菌的生物学机理及其工艺运行的主要影响因素,重点分析单污泥反硝化除磷工艺(BCFS)和双污泥反硝化除磷工艺(DEPHAONOX和A2N),总结其运行特点,并从生物学、在线检测技术开发和工艺改造3个角度,对反硝化除磷技术未来研究重点方向作出展望。  相似文献   
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