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袋式过滤机是由滤袋、滤筐、壳体三部分构成一个简便、经济的过滤系统,需要过滤的流体进入滤袋,固体杂质被阻挡在袋内,从而得到清洁的流体。由于其使用方便,经济合理。袋式过滤器具有高过滤精度、高流通能力、高过滤效率、低成本、操作便利、清洗方便、耐腐优良等特点。袋式过滤机是一种新型的过滤系统,滤机内部由金属内网支撑着滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在滤袋中,滤袋可更换或清洗后继续使用。

供暖及制冷水循环系统中不可避免地会存有一些空气,其来源为系统补水和管网泄漏。这部分气体在系统中以三种形式存在:一种形式,气体以气团的形式积聚于系统中的高点或局部高点,如管线拐角处,换热器(散热器、风机盘管)顶部等。第二种形式,气体以游离气泡形式随系统中水循环运动。第三种形式,气体溶解于水中,并随水循环运动。上述三种气体存在形式中一、二种为游离性气体,第三种为溶解性气体,三者之间会不停相互转化,但在无外界条件变化时,其各种形式的存在量会相对稳定。

 

真空产品在锂电池行业的真空应用(制浆真空脱气)

?   合浆工艺中对电极浆料进行真空脱气,才能实现极卷涂覆的高质量,合浆脱气的工艺压强,要高于所用溶剂相应温度下的饱和蒸气压,在工艺过程中要做好粉尘防护及工艺压强的控制。正负极材料搅拌真空脱气系统分开。所抽气体为定量水汽、粉尘,腐蚀性(溶剂NMP对铜有较强腐蚀性,对铝有轻腐蚀性)、爆炸性之气体。

真空泵选型:Hanbell干式螺杆真空泵,PS系列单螺杆泵,真空泵极限真空度为1Pa,真空泵放置在楼顶,正负极材料分开,真空泵前面配置真空罐,真空泵前面配置粉尘过滤器,过滤精度为5μm,过滤芯材质为聚酯,管道材质SUS304不锈钢,制浆真空度设定在-85~-95Kpa,通过压力控制真空泵的起停。

 



  这个石堡很小,狭长形,突出崖壁,上部是原木搭建的堡顶,地面上有一个长三米,宽两米的大洞,可以清楚的看到崖壁下方,一个金属架子搭在洞口,上面安装了一个巨型轱辘。

    一个长着大胡子的汉子,看到少年进来,说道:“阿峰,狩猎小队回来了,你的眼神好,看看有没有情况。”

    少年点点头,他伸手扶住轱辘,探身向下看去,只见下方有几个小黑点,眼睛陡然闪烁了一下,泛出一道淡淡的银芒,少年喜道:“是柯大叔他们回来了……快放吊篮下去!”

    大胡子伸手扣住一个铁环,用力一拉,一只巨大的吊篮松开,出现在下方的洞口,两个大汉开始摇轱辘,将吊篮放下。

    吊篮长三米,宽两米,深达一米五,一个长方形的筐子,专门用来接送人员和物资,是虎崖堡的进出门户之一,虎崖堡一共就两条路通向外面,一条就是这里,还有一条是后堡的地道,不过,那条路更加难走,所以堡中的人,都是用吊篮进出。

    很快吊篮就被提升上来,吊篮中坐着两个大汉,还有一大堆猎物,少年扫了一眼,说道:“怎么都是小猎物,柯大叔,没有大家伙吗?”

    吊篮中大都是野兔野鸡野鸭,还有几只珍羊。

   




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 实验装置
  本次实验所用反应器为城市污水模拟管网, 位于第五污水处理厂区内, 以城市污水为原水, 反应器由管径为200 mm的有机玻璃质圆形管道组成, 总有效长度32 m, 分四层管段设置, 管道可调节坡度, 并设有循环水箱和回流管.为模拟实际管网避光恒温的真实环境, 在管道外层包裹有2 cm厚的黑色保温材料.为控制管道内污水流速和流量, 在进水管和回流管上安装有阀门, 通过调节阀门的开启度, 实现流速和流量的控制.
  1.2 模拟实验条件及进水水质
1.2.1 实验条件
  污水管网模拟装置在室温条件下运行, 实验温度为(20±2)℃, 装置密封性良好, 溶解氧为(0.3±0.1)mg·L-1.实验进水通过污水管道内放置的潜污泵提升至模拟管网系统的循环水箱, 之后在模拟管网系统中进行内循环以模拟实际城市污水管网.
  1.2.2 进水水质
  实验进水为城市污水管网中的生活污水, TCOD(总有机物)为417~730 mg·L-1; TN(总氮)为39.80~61.72 mg·L-1; TP(总磷)为6.95~9.68mg·L-1; pH为6.5~7.50.
  1.3 样品采集
  实验 阶段采用污水与实际沉积物的组合, 模拟污水管网在持续运行180 d后, 由于颗粒态物质的沉降, 会在管道底部形成厚度约为60 mm的沉积层, 设置污水流速为0.1 m·s-1, 运行时间为25 d; 实验第二阶段在模拟城市污水管网中铺设人工配置的石英砂与高岭土, 模拟实际管道沉积物, 用以研究仅在沉积作用与吸附作用下模拟污水管网中污染物质的变化, 消除了沉积物中污染物反向释放对污水水质的影响, 铺设厚度为60 mm, 铺设沉积物密实度与实际污水管道沉积物相似, 用灭菌污水运行反应器, 并去除管壁生物膜, 设置污水流速为0.1 m·s-1, 运行时间为61 d.
  在 阶段和第二阶段实验中, 污水在模拟城市污水管网中停留的时间为14 h, 即每天08:00给模拟污水管网换新污水, 运行15 min稳定后, 在取样口采集进水样品、沉积物样品和甲烷气体; 每天22:00在取样口采集出水样品、沉积物泥样和甲烷气体.
  1.4 分析方法
  CH4的测定选用气相色谱法, 分析仪器为GC-2014气相色谱仪.检测器为热导检测器, 色谱柱型号为TDX-01填充柱.柱温设置为100℃, 保持10 min. N2作为尾气, 流速为10.0 mL·min-1. Ar作为载气, 流速为48 mL·min-1.使用标准气体混合气校准, 其组分为37%CO2、4%N2、0.802%H2以及CH4.
  化学需氧量COD采用重铬酸钾法测定; 总氮采用碱性过硫酸钾消解法测定; 总磷采用钼锑抗分光光度法测定.
  实验所取样品均为随取随侧, 每个取样点的分析都设置3组平行样测定, 取平均值作为最终的有效数据.




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