各位谁有等离子体反应器的设计计算资料~~~本人在做毕业设计帮帮忙啊!!!
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。
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。
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
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)
任何离子交换反应都有三个特征: 1、和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换; 2、是一种可逆反应,遵循质量作用定律; 3、交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势就愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。 强酸阳树脂的选择性顺序为: Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net 强碱阴树脂的选择性顺序为: Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH- 当高浓度时,上述前后顺序退居次要地位,主要依浓度的大小排列顺序。 离子交换的过程:①被处理水溶液中的离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②被处理水溶液中的离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中;并在颗粒的孔道中扩散而到达
厌氧反应器运行过程中要投加铁盐,是否作用只是与硫化氢反应声场硫化亚铁沉淀,是否还有其他作用呢?是否有经验的投加量呢?谢谢!
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
有机化学反应机理_周德军编_化学工业出版
多种金属离子混合废水处理原理与反应条件
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
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!
厌氧反应器内出现泡沫、化学沉淀等现象的原因
一般来说,含有羧基的化合物若非 β 位含有活化基团 ,不会轻易发生脱羧反应,除非在较为苛刻的条件下。在脱羧反应的过渡态形成过程中,羧酸 α 位开始产生负电荷,而羧基的氢开始产生正电荷。若要使得脱羧反应过程能够继续进行,
本人用铁粉还原法处理水中的硝酸根,pH为2.0,温度室温;厌氧条件;污染物浓度为50.00mg/L;发应的铁粉是过量;震荡反映4小时;但是测定的结果是硝酸根离子浓度没有降低,请问这是什么原因????
关注氯离子效应在中学化学实验中的应用