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陶瓷膜用于退浆废水回用技术
本技术采用耐高温、酸碱等苛刻条件的陶瓷膜分离技术对退浆废水进行处理达到回用的目的。工艺包括:废水储槽、10倍浓缩膜设备、20倍浓缩膜设备、浓水处理系统等。本技术具有处理高COD负荷、强碱有机废水的能力,并能有效回收废水中的可利用物质,膜过滤系统抗有机污染及再生能力强,系统整体维护成本低,使用寿命长等特点。该工艺水回收率能够达到95%以上,回用水中主要含有烧碱、分散剂和精炼剂。浓水通过与酸反应沉淀经泥水分离器和带式压滤机进行分离处理,滤饼进行燃烧发电处理。该工艺达到了废水的近零排放,降低了废水处理成本
南京工业大学 2021-01-12
超高压同塔四回交流/双回双极直流线路零序参数测量法
本发明涉及一种超高压同塔四回交流/双回双极直流线路零序参数测量法,通过建立基于分布参数的 超高压同塔四回/双回双极输电线路模型,利用全球卫星定位系统技术(GPS),同时测量四回/四极输电 线路首末两端的零序电压和零序电流,实现对零序电压和零序电流的同步采样;再通过本专利给出的测 量与计算方法得到超高压同塔四回/双回双极输电线路的零序电阻、零序电感、零序电容参数。本发明方 法基于分布参数模型和传输线方程,极大提高了测量精度,可满足实际工程测量的需要。
武汉大学 2021-04-14
SC-430地热水污染(颗粒)度测定仪
仪器概述   本仪器是采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。可广泛应用于地下水、化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。 技术参数 1、光源:半导体激光器 2、粒径范围:0.8-600um(根据不同传感器而定) 3、检测通道:任意设置粒径尺寸 4、取样体积:0.2-1000ml 5、取样精度:优于±1% 6、取样速度:5-80mL/min 7、清洗速度:5-80mL/min 8、清洗体积:可在0ml~90ml间设置 9、计数准确性:误差小于±5% 10、分辨率:≤10% 11、重复性:RSD<2%12、极限重合误差:12000-40000粒/mL13、离线检测粘度:≤100cSt(选配气压瓶式取样器最高粘度可达400cSt)14、压力范围:低压0-0.6MPa、高压可达40MPa(选配减压阀)15、在线检测间隔时间:任意设置16、检测样品温度:0℃~80℃17、工作温度:-20℃~60℃18、储存温度:-30℃~80℃19、电源:AC100-240V,50/60Hz20、电池容量:5200mAh21、电池运行时间:6-8小时22、外形尺寸:410×320×165mm23、重量:8.5kg 性能特点 1、国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法测试原理 2、高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高3、高精度双向柱塞计量泵取样方式,进样速度可调,取样体积精度高4、管路采用316L及PTFE材料,耐腐蚀,满足各类有机溶剂及油品的检测5、用于实验室或现场测量,可选配减压装置用于在线高压测量6、可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品负压脱气7、可使用标准取样瓶、取样杯等多种取样容器,或直接接入液压系统在线检测,满足不同行业的检测要求8、内置多重校准曲线,兼容所有国内外常用标准进行校准9、内置GJB-420A、GJB-420B、NAS1638、ISO4406、SAE4059E和ГOCT17216等多个常用标准,一次测试可给出所有内置标准下的数据结果,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准10、可设置1000个粒径通道,便于进行颗粒度分析11、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能12、彩色触摸屏操作,中英文输入,可自由切换语言界面,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷13、具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理,也可使用USB进行数据存储14、内置锂电池,适合野外作业,无需外接电源即可使用15、嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=837
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
巴索切削液浓缩分离,清水回用
上海理工大学 2021-01-12
托马斯干式变压器环氧树脂耐高温灌封胶
产品详细介绍 产 品 名 称 托马斯干式变压器环氧树脂耐高温灌封胶(THO4054-2) 概       述 本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该系列有常温固化型,其流动性、颜色、耐温性等可适当调整,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。 适 用 范 围 适用于干式变压器系列产品,使电子元器件、芯片、匝线圈等起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用。 性   能   特   点 ·外观:A组份为膏状体,无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。 ·固化速度快,25℃时,1-3小时初固化,18小时接近最大粘接强度。 ·粘接强度高,耐久、耐紫外光性能优良。 ·耐温性能好,适应温度范围广,低收缩率和耐高低温范围较大。 ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、核、中子辐射等。 ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好,贮存期为18个月。 主要技术性能指标如下:耐温范围:-52-+180℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm表面电阻 2.5×1015Ω 耐电压20-25kV/mm         硬度 shore D 68 收缩率1.5 吸水率24h<0.1%        玻璃化温度180℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥25MPa;   剪切强度≥20 Mpa 150℃:拉伸强度 1.8-2 MPa 使 用 方 法 1、将被粘物除锈、去污、擦净。 2、将A、B组份按4:1-1.25的比例充分调匀后使用。 3、将调好的胶液涂于被灌封元件表面,静置2~4小时即可。 注 意 事 项 1、 取胶工具绝不可混用。 2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 3、操作环境注意通风,未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。 该版权属于成都托马斯科技2005-2011所有    
成都托马斯科技有限公司 2021-08-23
印染废水深度处理及回用关键技术
方案1清浊分流,轻污染水(COD≤300mg/l)处理达到回用标准,其它水合并处理达标;轻污染水回用率70%,总体回用率50%,吨水处理费1.5元。   方案2混合废水处理达标,部分水深度处理达到回用,运行费用较方案1高。   轻污染水-生物接触氧化-生物滤池-复合反应器-陶瓷膜-达回用标准;   部分污泥回流,陶瓷膜过滤浓水与其他废水合并,处理达标排放。   该技术的技术特点:   1、自主研制陶瓷膜和动态涂膜技术,可形成预期孔径的无机膜。   2、研制生态陶粒、活性炭等组成的曝气生物滤池,用于多个厂的深度处理;   3、将物化预处理、多孔陶粒过滤、曝气生物滤池、陶瓷膜等分离技术,进行优化组合,用于印染废水的深度处理和回用,具有设备价格低廉、能耗省、运行成本低的优点。   环保效果:   分别对棉印染、针织印染、化纤印染废水进行清浊分流和混合废水回用中试(120吨/日-360吨/日)污染物削减75%以上;出水透明度>30;色度<25;高锰酸盐指数≤20mg/l;pH6-9,达到暂定的印染水回用标准,并已使用了约5万吨回用水,染色几十种织物。
东华大学 2021-05-21
低品位热源微型有机工质回热发电系统
根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,而其中可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。目前常见的余热利用主要集中在冶金和石化等单个余热源热功率较大的行业,而对于类似于汽车尾气这样的单个余热源热功率较小但总量巨大的余热能源的研究较少。随着国际能源形势日益严峻,对这种微型余热能源利用进行深入研究,可以为余热利用开辟一条新的途径,对于节约能源,提高能源利用率,建立合理的能源架构,保护生态环境具有极为重要的意义。
西安交通大学 2021-04-11
生活污水净化工业回用技术
随着生产的不断发展,水资源的使用量不断增加,为节约新鲜水的用量,保护和合理利用有限的地下水资源,生活中水经深度处理后用于工业生产是提高水资源利用率的有效方法。“混凝+气浮+纤维束过滤工艺+杀菌”是北京科技大学环境与节能工程研究中心研究开发的一种较为先进的深度水处理技术。生活污水经该方法深度处理后,CODcr、BOD5、SS、硬度、碱度等指标均达到或高出了工业冷却水水质标准,可用来替换原来的地下井水用于工业生产的循环冷却用。本技术还可根据不同二级出水水质和不同的生产要求,选用超滤、反渗透、EDI 等技术进行深度处理。
北京科技大学 2021-04-13
浓缩分离机加工乳化液,清水回用
上海理工大学 2021-01-12
生活污水净化工业回用技术
随着生产的不断发展,水资源的使用量不断增加,为节约新鲜水的用量,保护和合理利用有限的地下水资源,生活中水经深度处理后用于工业生产是提高水资源利用率的有效方法。“混凝+气浮+纤维束过滤工艺+杀菌”是北京科技大学环境与节能工程研究中心研究开发的一种较为先进的深度水处理技术。生活污水经该方法深度处理后,CODcr、BOD5、SS、硬度、碱度等指标均达到或高出了工业冷却水水质标准,可用来替换原来的地下井水用于工业生产的循环冷却用。本技术还可根据不同二级出水水质和不同的生产要求,选用超滤、反渗透、EDI等技术进行深度处理。“混凝+气浮+纤维束过滤工艺+杀菌”深度处理工艺流程
北京科技大学 2021-04-13
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