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131.
就端面磨削加工中材料去除不均匀、平面度不达标现象,提出了一种多磨粒材料去除率的计算方法.首先,在考虑磨粒尺寸、位置的前提下,建立了端面磨削砂轮表面磨粒分布的数学模型.其次,推导了多磨粒在工件表面的动力学轨迹方程,并在此基础上建立了工件表面材料的去除率模型.最后,通过实验验证了所提方法的合理性.结果表明,端面磨削工件表面去除效果呈现一定的不均匀性,往往中心位置区域去除率较低,形成了“中凸”现象,且工件表面轮廓的高度差随着转速比的增加而增大,可在加工过程中适当降低转速比,以提高工件表面轮廓的一致性. 相似文献
132.
化学需氧量(CODcr)测定方法改进后,具有占据空间小,升温时间短,省水、省电,温度均匀,操作简便、安全,经济实用、快速便捷、维护简单、性能可靠,所得数据更接近真值,重现性更好,可比性更强。 相似文献
133.
利用地表漫流系统处理新沂河污水的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过中试试验,研究地表漫流系统中马尼拉、水香蒲、春兰、早熟禾等4种植物对新沂河污水中CODMn、氨氮、色度3个指标的去除效果.试验结果表明:4种植物中,早熟禾对污染物的去除效果最佳,CODMn、氨氮、色度去除率分别达到55%,89.2%,51.2%;在考察的3个指标中,地表漫流系统对氨氮的去除率最高,4种植物对其去除率分别达到78.8%,79%,67.6%,89.2%. 相似文献
134.
为使高温好氧预处理反应器达到杀灭病原菌和稳定运行的效果,以剩余污泥为研究对象,通过试验确定其最佳运行温度和固体停留时间SRT.采用两个有效容积为8L的反应器,SRT为1d和1.5d,将它们分别运行在55℃、60℃、65℃,当温度大于60℃、SRT≥1d时,粪便大肠杆菌的密度从大于10^6MPN/gTS降到小于10^3MPN/gTS.污泥经高温好氧预处理后,VFA比进泥提高了1~2倍,同时COD降低了20%~30%.在试验条件下VS去除率为25%~32%,当温度由55℃上升到65℃时,VS去除率有5%左右的提高.试验结果表明,对污泥高温好氧预处理取温度60~62℃.SRT=1d是较为适宜的。 相似文献
135.
新型生物沸石填料在污水深度处理中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
新型生物沸石填料为生物沸石和悬浮球填料有机组合在一起的一种新型悬浮球填料,与悬浮球填料相比该填料比表面积增加约2~4倍,约为711~1.185.m-1,表面粗糙;在污水深度处理中,易于挂膜,且生物相高级、丰富、不易脱落;孔隙率为90%,不易堵塞.该新型填料长有的生物膜致密,沸石内部的孔穴中长有较多的原生物,有利于氨氮的转化.实验表明:填有该新型填料的曝气生物流化床在稳定状态处理城市污水厂二级出水时,出水CODCr质量浓度为10~36.mg·L-1,去除率为48%~81%;出水NH 4-N质量浓度可以保持不大于2.mg·L-1,去除率不小于89%.出水水质能满足再生水用于循环冷却水的水质要求. 相似文献
136.
内循环三相流化床的生物膜的培养 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了内循环三相流化床在两种不同进水方式情况下生物膜培养情况. 研究表明:间歇进水时生成的生物膜能达到200~250?m左右,连续进水时生物膜厚度能达到100?m;前者较为圆滑紧密,而后者的活性较高;较低的启动容积负荷有利于启动挂膜;挂膜完成后进水的容积负荷不能过低,否则容易因污泥负荷低而引起丝状菌膨胀. 通过间歇式进水培养的活性污泥达到了生物量9.65g·L-1(其中附着生物膜占92.7%),而连续式进水负荷COD可以达到11.45kg·m-3·d-1, 此时COD去除率达到80%. 相似文献
137.
高含盐量活性污泥系统启动方式的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对a.不接种直接培养;b.接种城市活性污泥培养驯化;c.引进嗜盐菌培养驯化三种高含盐量活性污泥系统启动方式的比较,得出培养驯化周期:c相似文献
138.
黄玉霞 《中国新技术新产品精选》2012,(12):170-170
为提高含油污水厌氧处理能力,改善污水处理效果,提高装置抗冲击能力的有效手段。本文主要介绍了PAFR工艺以及处理过程,并进行相应的分析,得出通过调整污水处理工艺线路,PAFR工艺提高了污水处理能力和效果。 相似文献
139.
将四种草本植物种植在不同沙土介质中,研究对人工雨水中重金属铜的去除效率及富集效果,为植物滞留系统筛选草本植物提供科学依据.结果表明,不同草本植物对人工雨水中铜的去除能力,从强到弱的顺序依次为:早熟禾>地毯草>黑麦草>高羊茅.四种草本植物对铜的去除率随着入口浓度的增加而增加.四种草本植物地上部分与根部铜含量比值均小于1.四种草本植物中地毯草对铜累积总量最高.综合考虑应交替种植地毯草和早熟禾. 相似文献
140.
水资源短缺现已成为制约我国经济发展的一个重要因素,污水再生利用是解决水资源短缺问题的重要途径,再生水生产过程中,氯离子浓度过高是影响水质达标的常见原因之一,现有工艺不易去除。电吸附技术是通过在电极两端施加低于水分解电压的电压,使得原水中的离子在静电力作用下发生迁移,并被存储在电极表面的双电层中,从而实现离子去除的一种新兴的水处理技术。从原理上,电吸附技术对于氯离子等盐类离子可以达到良好的去除效果,但目前国内在该领域的研究和报道还比较少,更缺乏工程实践。 相似文献