随着BIM技术在智慧城市、智慧水务、智慧交通、智慧园区、智慧工厂等行业的深入应用,BIM已经从规划、设计,逐渐向施工、运维延伸。单纯的BIM应用开始无法适应市场需求,BIM+让工程信息集成和应用实现更深入的应用,发挥更大的价值。
对于一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。小编个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,不仅使输出波形很差,还让调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。 而使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的电路,将MOS管或IGBT串联,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。 开关由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的
注浆灌浆技术之水玻璃常用的几个化学反应工法 水玻璃水泥灌浆价格便宜,是工程用量最多灌浆材料,但不能对渗透率低的,微微裂缝隙的软弱地层进行有效灌注,最大的优点固结和经济性。其它常用的丙烯酸盐,环氧,聚胺脂及其它反应型树脂,等等 。因可灌性好,也在广泛应用,,就是使用成本太78高,一般用于水泥或水泥水玻璃甚至超细水泥都难以注浆进去的区域,再考虑化学灌浆材料。:lol 因文笔有限,什么地质水文,施工布孔钻孔注浆灌注方式注浆量参数压力扩散半径方案等就不述了,恐怡笑大方。寥寥数语仅作简单介绍一下,不管咋说,打滴这几百个字也是算个原创吧;P:$,望在家多多批评指正,让我多吸取点营养.以供广大施工作业人员灵活运用于各种工程之中: 1、水玻璃和氯化钙(),反应迅速,基本为瞬时反应,不太考虑强度的地层可以作用,通常分先后交替 顺序灌注。 2、水玻璃和氟硅酸钠或其它有机酸,凝结时间从秒到小时间内调节。还有其它固化剂,可问下度娘。 3、水玻璃
如题,敢问哪位大神知道原理的,求指教? 小弟是广州和沐制冷设备有限公司的,去年为上海华谊集团一个项目提供了几台流态冰机(冰浆机),用于反应釜内有机物生产过程的时间控制,据说是利用冰浆的潜热和冰晶颗粒巨大的表面积产生的吸附力,可以延缓化学反应速度。 小弟本人是学热物理的,对于冰浆的潜热降温原理可以理解,可是用冰浆当中冰晶的吸附力延缓反应速度,这原理就不明白了,所以想问问哪位大神可以指导一下,小弟感激不尽!
前两天,小弟看了《重金属污水化学法处理设计规范》。在学习的过程中想到,以前在做设计时,两种不同成分的钢材不能直接接触(建议),其目的就是为了减少电腐蚀,那在处理重金属废水时,水泵泵体的叶轮的腐蚀如何解决呢(大流量时)?请各位大侠帮忙
《电厂化学设备及系统》,国产600MW超临界火力发电机组技术丛书,陈志和主编,帮忙找一下,万分感谢!我的邮件地址:dchxzg1971@163.com
随着化工行业的发展与社会的需求,产品的种类与生产量越来越大阳离子聚丙烯酰胺化工行业中市场趋势较高的产品,人们对本产品的技术工艺都非常的感兴,那么我们来了解CPAM阳离子聚丙烯酰胺强化处理的化学反应。 阳离子聚丙烯酰胺强化处理是在微电解出水后加入适量的H2O2 ,使H2O2在Fe2 +催化作用下生成氧化能力极强的·OH自由基,破坏废水中有机物的结构及发色基团,提高微电解工艺的出水水质,达到进一步脱色、降低COD及提高废水可生化性的目的。 实验采用微电解出水中投加适量阳离子聚丙烯酰胺进行条件优化实验,确定进水pH、停留时间及阳离子聚丙烯酰胺投加量的最佳工艺参数。初始pH对阳离子聚丙烯酰胺法处理效果的影响,初始pH的不同,直接影响了阳离子聚丙烯酰胺法的处理效果。在酸性条件下,Fe2 +和Fe3 + 以离子或游离状态存在,较易与H2 O2反应生成强氧化性的羟基自由基;而在碱性条件下,Fe2 +和Fe3 +与OH- 结合形成沉淀,减少了与H2O2 反应并产生羟基自由基的机会。
燃料燃烧时热化学反应是什么原因?对生物质锅炉有影响吗?
随着人们绿化意识的增强,城市立体绿化也被越来越重视,近年来我国很多城市在道路上实施了灯杆绿化,使过去毫无生机的城市道路照明设施披上了绿装,形成了独特的立体绿化景观。(好养护)
在小编看来,反渗透设备的清洗不仅仅对设备本身具有日常保养作用,而且在一定情况下还可以避免许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备日常保养以及设备清洗是必不可少的。目前反渗透技术在电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。 反渗透设备的日常保养必不可少接下来就让我为大家讲一讲关于反渗透膜的化学清洗吧!如果反渗透设备在正常条件下运转,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物等物污染,如果出现这些污染物附着在反渗透膜上就会引发反渗透设备产水效果下降或脱盐率下降、压差升高,严重的话还可能导致反渗透膜出现不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,反渗透膜的化学清洗必不可少。 普遍来说,一般3~12个月清洗一次,如果反渗透设备出现每个月都需要进行清洗的话,这就在一定程度上说明应该对反渗透设备进行预处理系统的改善,调整反渗透设备的运行参数。若出现1~3个月需要清洗一次的话,
臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
本厂为CAST工艺,处理后出水TP在0、5~1mg/L。为达到《污水综合排放标准》GB8978—1996表四中一级排放标准,求够整套的化学除磷设备。联系电话:0517-8279536
我现在有个项目,排高温废气的管道(汽车尾气,温度有600度),保温材料采用的时复合硅酸盐,保护层采用的0.5mm厚铝皮,结果安装完后铝皮都出现点蚀(雪花斑),业主意见很大,施工单位就说复合硅酸盐会和铝皮会产生化学反应,但是我没查到任何这方面的资料,特来求证各位,你们采用过这种保温方式没有?采用的有没有出现问题? 如果是设计问题,我要被罚款了,好惨,为这个项目我已经被罚了几次,都是实验室,太麻烦了。望大家能帮助我,谢谢!
随着经济形势的不断发展,全国各地都建立了各种化学实验室。 实验室家具的空调系统是清洁实验室-生物安全实验室安全运行的关键。 由于洁净实验室-生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统以保持洁净室的相对负压实验室生物安全实验室 随时都不会破坏环境,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。 具有不同水平实验室装饰的层流手术室具有不同的空气清洁度标准。例如,国内标准的I级层流手术室的清洁度为5级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤100 或≤3.5。 II级层流手术室的标准为清洁度6级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤1000尘埃或≤35尘埃。 III级层流手术室的标准是7级清洁度,每立
反渗透设备的清洗过程和方法! 反渗透设备采用的是世界领先的膜分离技术,该技术的核心元件是反渗透膜,具有高精度过滤性能,可以有效除去原水中的各种杂质。但是反渗透设备长期运行,反渗透膜表面会堆积一层垢物,影响反渗透膜的过滤性能,以下有三种清洗方法,净得瑞水处理设备的小编为大家简单介绍。 1、检查清洗罐、水龙带、筒式过滤器。如果有必要,请清洗水槽和水龙带;安装新的筒式过滤器; 2、将清洗罐灌满RO渗透或去离子水。打开搅拌器或水糟循环泵; 3、缓慢向清洗罐中加入阻垢剂,进行搅拌; 4、检查溶液温度:如果溶液温度低于推荐值,调节温度控制器; 5、检查溶
水软化反应过程--钠离子交换 软化是运用离子交换的原理,用软化器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子,释放钠离子,使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备,水质软化的反应方程式为:(其中以R代表树脂本体) 2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+ 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+ 吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理,可重新转化为钠型而恢复其交换能力,这一再生过程的反应式为: R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2 R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2 上述正向和反向离子交换的反复进行,就可使软化水持续不断地产生。 ☆ 离子交换树脂说明: 漂莱特树脂PUROLITE C-100E为凝胶型聚苯乙烯磺酸基阳离子交换树脂,系特级高纯度产品,主要用于食品、酿造业、饮用水、食品加工用水制备等行业,该产品的标准高于EEC所规定的要求,并且符合美国FDA条款中第22条D3.25部分。它具有较好的化学和物理稳定性,强度高、流