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  • 浮泥太厚了。粘膠纖維化纖工業

    浮泥太厚了。粘膠纖維化纖工業

    浮泥太厚了。。是什么原因造成的。。急啊。求高手。。

  • 關于鋼纖維防水做法?????

    我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!

  • 【干貨】硝化系統是如何崩潰的?

    要說這活性污泥的硝化系統崩潰啊,那可真是污水處理廠里的“老大難”,有時候前一天還好好的,第二天數據一出來,氨氮指標噌噌往上漲,簡直能把運營師傅們急得團團轉。這硝化系統就像個嬌氣的小姑娘,稍微有點不舒坦就“罷工”,咱們今天就來掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得說說這硝化系統的“核心員工”——硝化細菌。這群小家伙看著不起眼,卻是處理氨氮的主力軍,分兩類:一類是把氨氮變成亞硝酸鹽的,叫亞硝酸菌;另一類是把亞硝酸鹽變成硝酸鹽的,叫硝酸菌。它們倆就像流水線上的工人,得配合默契才能把活兒干好。可這倆菌有個共同的毛病:“怕冷怕餓還怕累”,環境稍微不對勁,立馬就撂挑子。 先說最常見的“殺手”——溫度。你想啊,硝化細菌最舒服的溫度是25到30攝氏度,就像咱們在春天穿件薄外套那樣自在。可一旦溫度驟降,比如冬天突然斷了暖氣,或者夏天暴雨把涼水灌進了生化池,溫度一下子掉到10度以下,這些細菌就像被凍僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亞硝酸菌更怕冷,它一偷懶,亞硝酸鹽就會在池子里堆起來,前面的亞硝酸菌看著“半成品”越積越多

  • 請教有關控制硝化的問題

    求助各位老師,我們處理的是抗生素原料藥廢水,到后級應用的是兩級AO系統,一級AO有亞硝酸根累積較多,氨氮去除率較高,可COD卻一直在回升,這是什么原因啊? 還有一個問題,到了二級AO,亞硝酸根較少,污泥松散沉降性較差,又是什么原因?(可能情況交代不夠,還需要什么數據我再列出)謝謝!

  • Pushover中纖維鉸的應用

    哪位大大能傳點利用fiber-PMM進行pushover的例子,還有創建截面我想利用自帶SD截面設計器,那么材料本構關系應該是在哪個地方設置呢(材料菜單還是SD截面里面的Mander-confined)

  • 保溫棉氣氛對傳熱的影響

    保溫棉中氣相(氣體)的主要作用是降低熱導率,實質上就是因為氣體的熱導率比任何其他固體的熱導率都低。通常隔熱耐火材料是在大氣環境下制造和使用的,存在于氣孔中的氣體主要也就是空氣了。因此,在絕大多數的情況下,所謂氣相在材料中所起的作用實際上也就是空氣的絕熱作用。但在有些情況下,材料是在真空、保護氣氛或要求控制氣氛的環境中使用的,如采用氫氣、一氧化碳、二氧化碳、碳氫化合物及惰性氣休等氣氛,因而有必要了解氣氛對材料的導熱性能的影響。氣體的導熱性與氣體的組成和結構有關。一般來說,氣體的分了量越小,它的組成和結構越簡單,其熱導率也就越大。某種氣體的平均分子量大于或小子空氣平均分子量,則其熱導率相應小于或大于空氣的熱導率,成反比關系。某些氣體的熱導率,其中氫氣的熱導率最大,二氧化碳的熱導率最小。材料在真空下的熱導率最小,在氫氣氣氛中的熱導率最大。當輕質絕熱材料的組織結構在以氣相為連續相的情況下,氣相的熱導率對絕熱材料的熱導率的影響較大。相反,在以固相連續而氣相孤立存在的情況下,氣相的熱導率對絕熱材料的熱導率的影響較小。這表明,當絕熱材料在氣氛的熱導率比空氣的熱導率大的場合下使用時,為避免氣

  • 關于一個反硝化說法的疑問

    如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比嚴重失衡的話,停留在二沉池的活性污泥就會出現上浮的現象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發生反硝化,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋?

  • 化纖行業廢氣的污染及治理

    化纖行業廢氣的污染及治理

  • 碳纖維布的厚度一般是多少?

    碳纖維布的厚度一般是多少?

    碳纖維布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者沒有見過這種材料。從較早的航空、宇宙關聯器材的應用開始,到體育用品和機械產品,近年,作為混凝土構造物補強材料的替代品,被應用在高速公路、鐵路橋和橋的橋墩、隧道、建筑物的抗震補強工程中。 近幾年,碳纖維布行業的發展勢頭是非常強烈的,尤其是用碳纖維材質做成復合材料可以極大的增強復合材料的強度和韌性,而碳纖維本身厚度有很大的不同,比如說有的是0.111mm的厚度,還有的是0.167mm的厚度。當然也有一些碳纖維是非常厚的,比如說0.294mm或者0.333mm的厚度都有,關鍵就是看具體的工程的實際需要,如果工程需要碳纖維布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纖維布。 很多做加固的朋友對碳纖維布的厚度都有一個

  • 碳纖維能否用于墻體加固?

    基建事業的迅猛發展,帶動我國建筑技術不斷成熟的同時,建筑數量也在成倍的上升。伴隨著建筑數量的增多,建筑安全問題也逐漸的暴露了出來。輕視建筑安全,將導致建筑事故的出現,危及人身財產安全,因此必須重視建筑結構安全,對危險建筑及時檢測鑒定與加固處理。 墻體是建筑的重要組成部分,起到隔離或承重的作用。隨著使用年限的上升、使用功能的改變,或者自身設計方面的固有缺陷,都會引發墻體病害的出現,降低承載力,影響結構安全。碳纖維布因其強度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所應用,那么在墻體加固中又能否采用呢?

  • 【請教】關于反硝化調試的問題

    先大致介紹下我們的廢水:發酵廢水,廢水主要是成分是醇類COD25000,其他還有一些清洗廢水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌體蛋白,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%。 廢水先進調節池均質后進UASB系統,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣。試運行半年左右,COD基本達標,但總氮超標,于是年底清池改造,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,本人也是廢水處理小白,去年也是臨危受命,雖然是生物工程專業,也讀了些相關書籍,可以是經驗很有限,現在準備調試了,大神們能不能

  • 自潔型纖維水泥裝飾墻板

    什么是自潔型纖維水泥裝飾墻板。 自潔型纖維水泥裝飾墻板板是一種集外圍護外裝飾為一體的模塊化建筑裝飾系統。該類板材具有防腐蝕,耐高溫,抗老化,無輻射,防火,防蟲不變形的基礎性能。廣泛運用在公建,別墅,工業廠房等建筑外立面裝飾及改造項目,提供外裝到內裝系統的解決方案。

  • 問個關于硝化和反硝化的問題

    我是剛接觸污水處理的小白,之前看資料硝化是把N轉化為硝酸鹽,反硝化把硝酸鹽轉化為氮氣,所以我覺得污水除氮應該先經過硝化再反硝化啊,為什么有的工藝是先反硝化再硝化?這樣能除去N嗎?

  • 關于同步硝化反硝化的詳解!

    根據傳統生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環境的同一個反應器中;實際上,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現象,在曝氣系統中也曾多次觀察到氮的消失。在這些處理系統中,硝化和反硝化反應往往發生在同樣的處理條件及同一處理空間內,因此,這些現象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的優點 對于各種處理工藝中出現的SND現象已有大量的報道,包括生物轉盤、連續流反應器以及序批示SBR反應器等等。與傳統硝化-反硝化處理工藝比較,SND具有以下的一些優點: 1、 能有效地保持反應器中pH穩定,減少或取消堿度的投加; 2、減少傳統反應器的容積,節省基建費用; 3、 對于僅由一個反應池組成的序批示反應器來講,SND能夠降低實現硝化-反硝化所需的時間; 4、 曝氣量的節省,能夠進一步降低能耗。 因此SND系統提供了今

  • 【干貨】硝化系統崩潰怎么恢復?

    【干貨】硝化系統崩潰怎么恢復?

  • 液態和固態硝化菌的區別

    硝化細菌統歸于硝化桿菌9個屬:硝化桿菌屬(Nitrobacter)、硝化刺菌屬(Nitrospina)、硝化球菌屬(Nitrococcus)、亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas)、亞硝化螺菌屬(Nitrosospira)、亞硝化球菌屬(Nitrosococus)和亞硝化葉菌屬 (Nitrosolobus),共14種,除上述9屬外還有另外2屬(硝化螺菌屬Nitrospira和亞硝化弧菌屬Nitrosovibrio)共20種。

  • 排泥過量導致硝化異常怎么辦

    排泥之后,氨氮為什么開始上漲?原因可能是因為排泥量過多,導致好氧池中的硝化反應受到影響,進而影響氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽,如果排泥量過多,會減少好氧池中的微生物數量,從而降低氨氮的去除效率。此時,氨氮的濃度可能會逐漸上升。 過量排泥會導致污泥的泥齡降低,泥

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