水处理设备间的必要性

水处理设备间的必要性

水处理设备间的必要性

设备名称环境温度相对湿度防护等级(见表2)安装环境备注

臭氧机5~35℃≤80%IP44机房内干燥通风,无杂物、

可燃物堆放

A.CFY型臭氧发生器因为是风冷型的臭氧发生 单

元,不停有机外空气吹入机内,如果没有设备间,

必定会加速带入尘埃附着在臭氧板上,这样会

1)大大降低散热效率,从而影响臭氧发生器的臭

氧发生量;

2)使各绝缘层的绝缘能力迅速下降,加速了爬电,

击穿绝缘层;

B.臭氧发生器按室内安装要求设计,使用方应确保

设备在设计条件范围内运行。

制氧机5~35℃≤80%IP55保持室外机通风良好,勿使

其受到太阳照射或雨淋

使用制氧机时要避开明火,避免发生火灾

电动蝶阀0~50℃IP68在长期有雨水、原料等飞溅物和阳光直射的环境,需要安装在设备间。(阳光直射会导致机器内部温度升高,雨水会导致胶垫老化)

电机水泵≤40℃稀薄、

干净

IP55

当泵在环境温度大于40℃运

行时,由于空气密度低,冷

却效果差,电机输出功率P2

会有一定降低。泵在上述情

况下运行电机功率需配大。

综上表1、表2所述:设备在安装前须建立水处理设备间且对水处理设备间进行验收,要门窗齐全,墙面、顶棚施工完毕,要符合设备防雨、防尘、防潮等技术条件(因为无可抗拒的自然现象:风、雨、雷、电,所以必须要建立水处理设备间)

表1

化学水处理设备吊装方案

目录 1、总则 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 4、施工准备 (2) 5、设备规格 (3) 6、吊车、绳索及卸扣的选用 (4) 7、场地平整 (6) 8、施工工序及设备吊装 (7) 9、设备吊装质量保证体系和质量保证措施 (35) 10、安全保证体系和安全保证措施 (38) 11、设备吊装就位示意图 (40)

1、总则 1.1为了保证施工安全和安装质量,提高设备吊装速度,特制定本方案 2、编制依据 武汉分公司80万吨/年乙烯工程化学水处理装置为新建装置,是中国石化股份有限公司武汉分公司80万吨/年乙烯工程公用工程及辅助设施之一,位于厂区西北角,本装置静设备总计共65台,全部为成品到货,现场整体安装。本方案编制主要针对化学水主厂房内的28台立式设备,装置内其他设备按此原则执行。分别为高效纤维过滤器(6台)、混床离子交换器(5台)、阳双室浮动床(5台)、阴双室浮动床(5台)、脱二氧化碳器及水箱(5台)、阳树脂清洗罐(1台)、阴树脂清洗罐(1台)。化学水装置施工现场狭小,地面多为回填土,土质松软,现场多雨,厂房立柱正在施工,搭设的脚手架等因素影响了设备吊装,增加了设备吊装的难度,因此设备吊装要严格执行设备吊装方案。 4、施工准备 4.1设备吊装应具备的条件 4.1.1需具备设备图、设备平、立面布置图,设备管口方位图、安装标准规范等必要的资料。 4.1.2与设备安装有关的设备基础经检验合格,满足安装要求,并已办理基础中间交接手续。 4.1.3基础周围的土方,已按要求回填,并夯实平整。 4.1.4设备已到现场,经检验符合设备图纸要求且已经过开箱检验合格具备起吊条件。 4.1.5施工现场平整,吊车工作区域及设备车辆行走道路已畅通并经过加强处理,符

最新CHI760D电化学工作站操作手册

CHI760D电化学工作站操作手册 一、仪器介绍 CHI760D系列电化学分析仪/工作站为通用电化学测量系统.CHI600B系列仪器集成了几乎所有常用的电化学测量技术,包括恒电位,恒电流,电位扫描,电流扫描,电位阶跃,电流阶跃,脉冲,方波,交流伏安法,流体力学调伏安法,库仑法,电位法,以及交流阻抗等.可以进行各种电化学常数的测量。 二、仪器组成 1. 整机由电化学工作站、微机、三电极系统组成 (1) 电化学工作站 (2) 三电极系统 (3) 电源线 红夹线:接辅助电极;绿夹线:接工作电极;白夹线:接参比电极;黑夹线:为地线 三、操作程序 1. 使用前先将电源线和电极连接:红夹线接辅助电极;绿夹线接工作电极;白夹线接参比电极。 2. 电源线和电极连接好后,将三电极系统插入电解池 3. 打开工作站开关 4. 双击桌面CHI快捷方式图标,打开CHI工作站控制界面 4.1 快捷菜单常用符号及意义 :新建;:打开文件;:选择实验技术;:参数设置;:运行; :暂停;:停止;:反向扫描;:放大;:手动设置结果;:定义峰;:图形设置;:颜色设置;:字体设置;:细化曲线;4.2 菜单栏及意义

4.2.1 File 文件 Open 打开文件 用此命令打开数据文件。数据会显示在屏幕上。多文件界面允许打开多个文件。 读文件时,将鼠标器指向文件名,然后双击该文件名就行。也可单击文件名,然后按OK键。 Save As 存储文件 用此命令储存数据。数据是以二进制格式储存的。二进制格式最节省磁盘空间,而且实验参数和控制参数都一起存入文件中。如果要运行与以前完全相同条件的实验,可读入以前的文件,然后运行实验。存数据时,只要输入文件名,然后按OK键。文件类型"。BIN"会被自动加上。如果该文件名已经存在,会有警告

常用的水处理设备处理方法及功能有哪些

水处理便是通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。 由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。常说的水处理设备包括:污水处理和饮用水处理两种。经常用到的水处理药剂有:聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭及各种滤料等。 常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七) 蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。

一、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除乾净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对於溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。

沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。 二、硬水软化法 硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之钙镁离子的浓度。其软化的反应式如下: Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1 Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1 式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之後,将原本含在其内的Na+离子释放出来。 现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下: Ca-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Ca2+

关于反渗透水处理设备的用途和特点

关于反渗透水处理设备的用途和特点 反渗透技术多数运用于废水处理以及食品、医药工业、化学工业的提纯、浓缩、分离等方面。反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。反渗透膜、纳滤设备、PP 棉等其原理是在溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为10A左右),能截留所有溶解性盐和分子大于100的有机物,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、微生物、胶体、有机物等。 透盐率和脱盐率 反渗透膜主要用于水脱盐,透盐率指通过反渗透膜的速度Js,Js越小,说明膜的脱盐率越高。Js=B(C1-C2) 而脱盐率为R=(1-C2/C1)×100% 公式中:B──膜的盐透过系数;C1──膜高压侧膜面处水中盐的浓度,由于测试困难,一般都以高压侧水中平均盐浓度来代替g/L;C2──膜低压侧水中盐的浓度g/L. 反渗透设备的主要特点是除盐率高,一般除盐率在96%—99%之间,能够很好的从含盐率较高的水中提取出淡水。可以去除水中的细菌(约99.99%),和一些有机成分(约95%)。相对以前的反渗透的设备,在进水的适应性,脱盐率和寿命上得到了很大的提升。反渗透设备的主要优点为:水质好、能耗低、连续运行、性能稳定、无污染。 反渗透设备是水处理设备中常用的一个系统,反渗透设备的正常运行至关重要,为了减轻反渗透设备的工作压力和正常运行,需要针对不同的水质,不同的需求进行预处理。因为每个地区的水质不同,反渗透设备的进水也不同,有地下水,自来水,海水,等不同的水质,所以受水质的影响,反渗透设备的预处理系统也是各不相同。 预处理系统的作用就是出去水中的杂质,满足反渗透设备的进水要求。反渗透设备的预处理系统主要包括,原水泵,加药装置,保安过滤器、石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器等预处理过滤设备。预处理系统的主要作用是降低原水的污染指数,泥沙以及大颗粒的杂质,以达到反渗透设备的进水要求,当然根据不同的水质,不同的要求,设计的预处理系统也不同。

IVIUM电化学工作站使用说明(汇编)

IVIUM电化学工作站使用说明 一、循环伏安操作步骤 1、开启机器 开启电脑,按下IVIUM电化学工作站ON/OFF 开关(蓝色按钮),表示开启仪器的电源,稍候10 秒,等待系统稳定。 备注:Disconnect 断开按钮。需要更换体系的时候使用。 2、连接线路 将红色夹子连接于工作电极(研究电极),黑色夹子连接对电极(辅助电极),蓝色夹子连接参比电极 3、设置参数 (1)打开软件 (2)首先,在菜单条下方的工具命令条中,确认Operation Mode 条件模式为默认的基础型Basic; (3)选择Method,在菜单上点击CyclicV oltammetry 循环伏安,并在下拉式菜单中选择相应的测量方法。一般采用标准循环伏安法(Standard) (4)进行参数设置

通常需要设定的参数有: E start(通常设定为体系的开路电压) 备注:开路电压的测定。转换至Direct Control 直接控制模式 ●DC/AC 直流/交流模式:默认状态下处于DC 直流状态。当点击AC 交流 模式时,仪器处于交流状态,可以施加各种交流信号。 ●当没有施加任何的电位或电流时,E和I是开路状态下的开路电位和开路电 流 Vertex 1和Vertex 2通常设定为被测体系的最高电位和最低电位 E step 表示在扫描方法下每次电位的改变量,一般情况下每次阶跃一次就取样一 次。此值的大小将影响图形是否出现断点,需根据体系而定。 N scans 扫描循环次数 Scanrate表示电位扫描过程中的变化率 (5)开始实验 点击Connect,连接仪器和体系

点击Start,开始实验 (6)拷贝数据 在顶端,有两个按钮:Refresh 更新数据和Export 输出数据。点击Refresh 时,可更新所显示的数据。 点击Export 时,可以打开下拉式菜单: Copy all to clipboard 把表格中的所有数据复制至粘帖板。 Copy selected to clipboard 把表格中所选择的数据复制至粘帖板。 Save all data to disk 从粘帖板的表格中保存所有数据。(通常使用此选项) Save selected to disk 从粘帖板的表格中保存所选择的数据。 注意将文件名保存为TXT格式 二、交流阻抗测试步骤 1、首先,在菜单条下方的工具命令条中,确认Operation Mode 条件模式为默 认的基础型Basic;

8种电化学水处理方法

8种电化学水处理方法 电化学水处理- 世间万物,都是有一利就有一弊。社会的进步和人们生活水平的提高,也不可避免地对环境产生污染。废水就是其中之一。随着石化、印染、造纸、农药、医药卫生、冶金、食品等行业的迅速发展,世界各国的废水排放总量急剧增加,且由于废水中含有较多的高浓度、高毒性、高盐度、高色度的成分,使其难以降解和处理,往往会造成非常严重的水环境污染。 为了处理每天大量排出的工业废水,人们也是蛮拼的。物、化、生齐用,力、声、光、电、磁结合。今天笔者为您总结用电’ 来处理废水的电化学水处理技术。 电化学水处理技术,是指在电极或外加电场的作用下,在特定的电化学反应器内,通过一定的化学反应、电化学过程或物理过程,对废水中的污染物进行降解的过程。电化学系统设备相对简单,占地面积小,操作维护费用较低,能有效避免二次污染,而且反应可控程度高,便于实现工业自动化,被称为环境友好’ 技术。 电化学水处理的发展历程 1799 年 Valta制成Cu-Zn原电池,这是世界上第一个将化学能转化为电能的化学电源 1833 年 建立电流和化学反应关系的法拉第定律。 19世纪70年代 Helmholtz提出双电层概念。任何两个不同的物相接触都会在两相间产生电势,这是因电荷分离引起的。两相各有过剩的电荷,电量相等,正负号相反,相互吸引,形成双电层。 1887 年 Arrhenius提出电离学说。 1889 年 Nernst提出电极电位与电极反应组分浓度关系的能斯特方程。 1903 年 Morse 和Pierce 把两根电极分别置于透析袋内部和外部溶液中,发现带电杂质能迅速地从凝胶中除去。 1905年 提出Tafel 公式,揭示电流密度和氢过电位之间的关系。 1906年

化学水处理设备系统改造委托设计方案

化学水处理设备改造可研委托方案 Wuxiangdianchang jinaifang 一、设备(系统)现状、存在问题 武乡西山发电有限责任公司设计装机容量2×600MW+2×1000MW,现有2×600MW亚临界燃煤空冷凝汽式机组由山西和祥工程项目管理有限公司项目总承包,山西电力勘测设计院设计,山西电力建设第一公司和山西电力建设第二公司施工,于2007年1月投产发电。其中生产用水取自关河水库,经厂内沉淀过滤预处理后至工业用水蓄水池。 1.现有化学水处理系统 化学给水处理系统采用程序控制,有压力式过滤器四台,每台最大出力为80t/h。阳床+阴床+混床除盐设备共三套,每套设备设计出力为60m3/h,最大出力为90m3/h。一级除盐设备采用单元制运行,逆流再生。混床为母管制运行。 三套过滤除盐系统共用再生系统,共用一套废水中和排放系统。 一级除盐设备为逆流再生固定床,其中阳床为单层床,阴床为双室双层床。 系统流程:综合水泵房来生水→压力式过滤器→清水箱→逆流阳离子交换器(Φ2200mm)→除二氧化碳器→中间水箱→逆流双室阴离子交换器(Φ2200mm)→混合离子交换器→二级除盐水箱→热力系统。 2.原水水质 厂区工业用水取自关河水库,其设计所采用水质指标见表1—1。

表1—1 水质全分析 以上水质只进行了离子平衡,固形物未平衡 3.机组运行汽水质量标准 汽水质量标准执行中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-1999)。 4.存在问题 1)汽水质量标准颁布了新的版本《火力发电机组及蒸汽动力设备水 汽质量》(GB/T 12145-2008),对汽水质量提出了更高要求,现有设备和工艺无法满足要求。 2)出水电导无法满足期望值0.15μs/cm(25℃)。 3)蒸汽氢电导率经常超标准值。

CHI C电化学工作站操作手册

CHI660C电化学工作站操作手册 一、仪器介绍 CHI660C系列电化学分析仪/工作站为通用电化学测量系统.CHI600B系列仪器 集成了几乎所有常用的电化学测量技术,包括恒电位,恒电流,电位扫描,电流扫描,电位阶跃,电流阶跃,脉冲,方波,交流伏安法,流体力学调伏安法,库仑法,电位法,以及交流阻抗等.可以进行各种电化学常数的测量。 二、仪器组成 1. 整机由电化学工作站、微机、三电极系统组成 (1) 电化学工作站

(2) 三电极系统 参比电极 工作电极辅助电极 (3) 电源线 红夹线:接辅助电极;绿夹线:接工作电极;白夹线:接参比电极;黑夹线:为地线 三、操作程序

1. 使用前先将电源线和电极连接:红夹线接辅助电极;绿夹线接工作电极;白夹线接参比电极。

2. 电源线和电极连接好后,将三电极系统插入电解池 3. 打开工作站开关 4. 双击桌面CHI快捷方式图标,打开CHI工作站控制界面

双击 4.1 快捷菜单常用符号及意义 :新建; :打开文件;:选择实验技术;:参数设置; :运行; :暂停;:停止;:反向扫描;:放大;:手动设置结果;:定义峰;:图形设置;:颜色设置;:字体设置;:细化曲线;4.2 菜单栏及意义

4.2.1 File 文件 Open 打开文件 用此命令打开数据文件。数据会显示在屏幕上。多文件界面允许打开多个文件。 读文件时,将鼠标器指向文件名,然后双击该文件名就行。也可单击文件名,然后按OK键。 Save As 存储文件 用此命令储存数据。数据是以二进制格式储存的。二进制格式最节省磁盘空间,而且实验参数和控制参数都一起存入文件中。如果要运行与以前完全相同条件的实验,可读入以前的文件,然后运行实验。存数据时,只要输入文件名,然后按OK键。文件类型"。BIN"会被自动加上。如果该文件名已经存在,会有警告

第2次作业-水处理设备

江苏开放大学 形成性考核作业学号 姓名 课程代码020113课程名称环保设备基础评阅教师 第 2 次任务 共 3 次任务

题号一二三总分 分数 一、客观题题(每小题2分,共20分) 一、客观题 1、微滤处理的粒径范围是( A )。 A、0.05-10 μm B、1-10 μm C、1-100 nm D、>10 μm 2、普通生物滤池的BOD5去除率可达( B )。 A、80% B、90% C、70% D、85% 3、大中小规模的污水处理厂可以选择哪种沉淀池(A )。 A、平流式 B、竖流式 C、幅流式 D、斜管式 4、吸附设备可分为固定床吸附器、移动床吸附器、 流化床吸附器和其他类型的吸附器。 5、若采用机械格栅时,不宜少于二台,如为一台时,应设(人工清除格栅)备用。 6、沉淀池的污泥一般采用(静水压力)排泥法。 7、配水系统可分为(大阻力)配水系统和(小阻力)配水系统。 得分评阅人 二、简答题(每小题5分,共30分) 1.污水处理设备的综合技术指标 答:COD化学需氧量,BOD生化需氧量,NH3-N氨氮,SV污泥沉降比,SVI污泥体积指数,MLSS 混合液固体悬浮浓度,MLVSS混合液挥发性固体悬浮浓度,VFA挥发性脂肪酸,SS悬浮在水中的固体物质,HRT水力停留时间,SRT污泥龄,PH酸碱度,TOC总有机碳,NS污泥负荷,DO溶解氧 2.吸附设备 答:吸附设备是指利用固体对气体的吸附能力来净化有害气体的设备。吸附就是有害气体与某种固体物质相接触,在界面上的扩散过程。在吸附现象中具有较大吸附能力的固体物质称为吸附剂,被吸附的物质称为吸附质。 3.气浮设备 答:向废水中通入空气,将空气以微小气泡形式从水中析出成为载体,使水中的乳化油。微

电厂化学水处理技术全解析

由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 1 电厂化学水处理技术发展的现状 1.1 电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性碳滤器→精密过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→混床装置→树脂捕捉器→除盐水箱。 (3)采用预处理、反渗透+EDI 制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→超滤装置→反渗透装置→反渗透水箱→EDI装置→微孔过滤器→除盐水箱。 以上3种水处理方式是目前电厂获得纯净除盐水的主要工艺,其他的水质净化流程大都是在以上3种制水方式的基础上进行不同组合而搭成的制水工艺流程。 1.2三种制水方式的优缺点: (1)第一种采用澄清、过滤+离子交换的优点在初期投资少,设备占用地方相对较少,其缺点是离子交换器失效需要酸、碱进行再生来恢复其交换容量,需大量耗费酸碱。再生所产生的废液需要中和排放,后期成本较高,容易对环境造成破坏。 (2)第二种采用反渗透+混床,这种制水工艺是化学制取超纯除盐水相对经济的方法,只需对混床进行再生,而且经过反渗透半除盐处理的水质较好,缓解了混床的失效频度。减少了再生需要的酸、碱用量,对环境的破坏相对较小。其缺点是在投资初期反渗透膜费用较大,但总的比较相对划算,多数电厂目前考虑接受这种制水工艺。 (3)第三种采用预处理、反渗透+EDI的制水方式也称全膜法制水。这种制水方法不需要用酸、碱进行再生就可以制取纯净除盐水,不会对环境造成破坏。是目前电厂最经济、最环保的化学制水工艺,但其缺点是设备初期投资相对前面两种制水方式过于昂贵。 2 电厂化学水处理措施 2.1 补给水的处理措施 电厂在生产锅炉的补给水处理中,关系到生产安全与效率。目前随着科学技术的快速发展,电厂关于环保节能的理念深入人心,过去传统的离子交换、澄清过滤或混凝等比较落后的技术已经逐渐被摒弃,现如今新的纤维材料广泛应用于过滤设备,不仅除去了胶体,微生物以及一些颗粒的悬浮物等,在过滤中也具有较强的吸附、截污能力,取得了相当好的效果。膜分离技术被采用,当前反参透占主导地位,反渗透技术能除去水中90%以上离子,如水中有机物、硅有较好的去除率。由于膜分离技术具有明显的优势,因此在锅炉补给水的处理中节约了大量的由于离子交换或澄清过滤等落后技术在运营时产生废水排放的费用,同时过去操作复杂和排放困难的许多问题也得到了改进。新的膜分离技术不仅达到了环保的要求。当水中的氯含量比较高时,可以采用活性碳过滤或者使用水质还原剂来进行处理。而混床在除盐处理的作用仍占有重要的位置,混床除盐技术相对成熟、可靠,混床的功能具有其他除盐所无法替代的作用。目前将超滤、反渗透装置和电渗析除盐技术有效的搭配,形成高效的除盐工艺,不需要酸、碱再生剂,只通过对水电离出来的H+和OH-即可完成再生的作用,从而完成电渗析的再生、除盐。这种制水工艺将是电厂化学制水的发展方向。

电化学工作站说明书

电化学工作站说明书 频段:在电化学阻抗谱中,以对数方式描述频率变化可使阻抗谱显得紧凑而不失特征。在对数坐标系中,人们更习惯于以10为底。鉴于此,在RST电化学工作站中,将频率变化10倍的频率范围称为一个频段。例如:将1Hz~10Hz的频率范围称为频段6;将10Hz~100Hz的频率范围称为频段7,等等。在每个频段中,可包含1~24个频点,依操作者设置而定。一般地,需要着重关注的频段可多设置一些频点;运行时间太长的频段可少设置一些频点。 频点:电化学阻抗是频率的函数(例如:在幅频特性和相频特性中频率是自变量;在阻抗复平面和导纳复平面中频率是参变量)。为了较全面地表述电化学体系的阻抗特征,我们需要在较宽的频率范围内对其进行测量,一般需要几十个频率。在RST 电化学工作站中,将这种离散的测量频率称为频点。经过测量,每一个频点将获得一组测量值。 周波:在RST电化学工作站中,将正弦波持续一个完整周期(相位变化量=2p)所形成的波形成为周波。在交流信号的稳态测量中,测量时间越长,信噪比越高。因此,将某个频点的周波数设得多一些,该频点的测量数据就会更精确一些,当然,相应的测量时间将变得长一些。 起始频率、终止频率:在电化学阻抗谱测量过程中,我们将第一个测量频率称为起始频率;将最后一个测量频率称为终止频率。小技巧:由于频率较高的频点所需的测量时间较短,因此,如将起始频率设成高频,将终止频率设成低频,则在测量过程中可较早地看到阻抗谱的全貌。 运行时间:运行时间与起始频率、终止频率、频点数量、每个频点的周波数等参数的设置息息相关。在RST5000F系列电化学工作站的软件中,当改变上述参数时,运行时间将立即计算得到,便于操作者权衡。 偏置电位 在RST电化学工作站中,对电解池中的工作电极所加的直流电位(相对于参比电极)称为偏置电位。 在电子学中,为了便于信号分析,常把交直流混合信号看成是由一个交流信号和一个直流信号叠加组成的。从时间波形上看,直流信号可使交流波形向上或向下偏移,从而称其为偏置信号。如以电位(电压)形式表述,则称为偏置电位(电压)。 大多数电化学阻抗的测量是在开路电位条件下进行的。此时,外电路电流为零,工作电极上没有超电势。当给工作电极加的交流信号足够小时,如2mV~10mV,通常认为这种平衡状态不会遭到破坏。请注意,此时加到工作电极上的偏置电位应是其开路电位。由于电化学系统的开路电位很难用理论公式精确计算,需要实测得到。因此,在进行电化学阻抗谱测量之前,我们要先测得电极系统处于稳态时的开路电位,并将该值填入偏置电位输入框中。 如果需要在极化条件下测量电化学阻抗谱,则:偏置电位 = 开路电位+超电势。

浅析电化学分析仪器的原理及发展应用

浅析电化学分析仪器的原理及发展应用 摘要电化学分析是企事业单位及科研机构常用的一类分析方法,它是利用被测试样溶液的电化学性质及其变化来进行分析的方法,其测定的依据是电位、电导、电量、电流等电化学参量与被测物含量之间的定量关系,这些电化学参量的测量是通过电化学分析仪器来完成的。因此,每一种电化学分析方法是和相应的电化学分析仪器紧密联系的。 关键词电化学分析仪器;原理;发展;应用 根据所测量电化学参量的不同,常见的电化学分析仪器有:酸度计、离子计、电位滴定仪、电导率仪、库仑仪、极谱仪等。如表所示,这些电化学分析仪器在国民经济的许多领域担负着各种各样的分析任务,特别是电位分析中的酸度计、离子计及电位滴定仪有着十分广泛的应用。 1酸度计(离子计) 直接电位法是采用酸度计或电子计通过对由电极与被测溶液组成的电池电动势的测量,根据电动势与溶液浓度之间的定量关系求出物质含量的。因此,酸度计、离子计都是由电计和电极两部分组成的。 1.1酸度计的结构 1)酸度计一般设有以下几个调节器。①零点调节器。当指示电极和参比电极之间的级间电势为零时,溶液的pH值为“灵位pH值”。但由于仪器零点是可变的且任意二个测量元件的零点也不相同,因此,仪器的“电气零点”设计为可调形式。②定位调节器。在用标准缓冲溶液对仪器进行校准时,需用定位调节器,它的作用在于抵消外参比电极电位、不对称电位、内参比电极电位以及液接界电位等因素的影响。③温度补偿器。根据能斯特方程式可知,溶液的pH值与电动势的关系随温度而变化,其转换系数k系温度的函数。④斜率补偿调节器。温度补偿器一般是按理论转换系数设计的,实际上玻璃电极的K值往往低于理论值,另外,玻璃电极的长期使用也会使K下降。因此,在pH的精密测量中,需采用二点定位法。这种定位方法是选用二种pH值不同的标准缓冲溶液,使被测液的pH值能介于选用选用的二种标准缓冲溶液pH值之间。先用一种标准缓冲溶液将定位旋钮调至“0”,然后用斜率补偿调节器表示值为二份标准缓冲溶液pH值得差值,即ΔpH值得位置,固定斜率补偿调节旋钮,再用第二份标准缓冲溶液将定位旋钮调至该缓冲液pH值,这时“定位”调节器不变,就可对被测液进行测量。 2)常用的调制放大式酸度计工作原理如下。首先将被测直流电压信号预先调制为交流电压信号,经过交流放大,然后通过解调器将其还原为与输入信号的幅度和极性相对应的直流信号,从而推动电表指示出读数。采用调制式放大器易避免交流电源干扰,直流干扰明显降低,可得到低噪声放大,零点漂移对读数的

水化学与水处理技术

0 绪论 一、水资源 水是一种宝贵的自然资源;水是人类和一切生物赖以生存的物质基础; 水是可以更新的自然资源, 能通过自身的循环过程不断地复原。 全球总贮水量估计为 13.9 亿立方千米, 其中海洋就占 97.2%, 而淡水总量仅为 0.36 亿立方千米, 除冰川和冰帽之外, 可利用的淡水总量不足世界总贮水量的 1%。这部分淡水与人类的关系最密切, 并且具有经济利用价值, 虽然在较长时间内可以保持平衡, 但在一定时间、空间范围内, 其数量却是有限的, 并非取之不尽, 用之不竭的。 二、水危机 1. 水的危机 水是生命的源泉,是社会经济发展的命脉。在3月18日,联合国发出警告,除非各国政府采取有力措施,否则到2025年,世界上就将有近1/3的人口(23亿人)无法获得安全的饮用水,其主要原因是这些地区的水资源短缺。 目前,随着人类生产的发展和生活水平的提高,用水量以每年接近5%的速度递增,照此下去,每15年用水总量就翻一番,在2030年以前,地球上将有1/3以上的人面临淡水资源危机。 2. 水危机产生的原因 (1) 自然条件的影响 淡水在地球上的分布极不均匀, 而且受气候变化的影响, 所以许多国家和地区用水甚缺。例如我国华北和西北处于干旱或半干旱气候区, 季节性缺水很严重; 北非和南撒哈拉地区、阿拉伯半岛、伊朗南部、巴基斯坦和西印度是年降雨长期平均变化最大的区域, 其变化的幅度超过40%, 美国西南部、墨西哥西北部、非洲西南部、巴西最东端以及智利部分地区也是如此。 (2) 城市与工业区集中发展 200 多年来, 世界人口趋向于集中在占地球较小部分的城镇和城市中, 在20世纪中期以来, 这种城市化进程已明显加快,; 目前世界上城市居民约占世界人口的41.6%, 而城市占地面积只占地球上土地总面积的0.3%, 在城市和城市周围又大量建设了工业区, 因此集中用水量很大, 超过当地水资源的供水能力。

化学水处理题库

化学水处理题库 1、画出制氢系统流程图: 2、常用的锅炉停用保护方法有哪些? 3、保护停用设备(指锅炉,汽机等热力设备)的基本原则是什么? 4、锅炉长期停用,为何要进行停炉保护? 5、凝汽器铜管结垢的原因是什么? 6、炉水外观浑浊的原因有哪些?如何处理? 7、采用离子交换法制水时,其中的酸耗是如何计算的? 8、采用离子交换法制水时,其中的碱耗是如何计算的? 9、概述火力发电厂的水汽循环系统。 10、简述制氢站的主要设备有哪些? 11、如何配制制氢站的电解液?具体要求配25%的KDH溶液180L,己知其密度为1.23。 12、循环水的浓缩倍率是如何计算的? 13、简述制氢站电解前的操作步骤。 14、简述制氢站电解过程中升温操作步骤。 15、简述制氢站电解过程中升压操作步骤。 16、简述制氢站电解过程中充罐操作步骤。 17、简述制氢设备正常停运操作步骤。 18、影响制氢站生产H2纯度的影响因素有哪些? 19、制氢站运行时槽体压力流波动较大的原因是什么? 20、制氢站开机时对于氢氧分离器内的碱液位有什么要求?为什么? 21、制氢时电解液需要不断循环,其目的是什么? 22、制氢站出现哪几种情况时必须实行紧急停车? 23、制氢站实行紧急停车的操作步骤有哪些? 24、当供氢系统需要检修或换气时,应如何操作? 25、试简述供氢管路首先投运时的置换操作。 26、请画出一级复床除盐系统中阳床的出特征图线(Na+、酸度)。 27、请囤出一级复床除盐系统中阴床的出水特征图线(PH值、电导率、含硅量)。 28、请画出强酸性H型交换器失效时,其扣的强碱性OH型交换器的出水水质图线(PH 值、电导率、含硅量、Na+)。 29、影响离子交换器再生的因素有哪些? 30、试画出一套一级复床除盐系统示意图。 31、发电厂的凝结水通常因哪些原因而受到污染? 32、试画出循环水的流程示意图。 33、试画出汽包锅炉水汽系统示意图(从给水泵到过热器)。 34、简述离心水泵的启动步骤。 35、简述离心水泵的停泵操作步骤。 36、炉水磷酸根不合格时,一般是什么原因? 二、填空题: 1、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位为mmol/L。 2、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位

用电化学工作站测试超级电容器

用电化学工作站测试超级电容器 郑州世瑞思仪器科技有限公司 RST5200E电化学工作站提供了许多适合于超级电容器研究的电化学测试方法,如:“恒流限压快速循环充放电”、“微分电容-频率”、“线性扫描循环伏安法“交流阻抗谱”等,可对超级电容器进行深入的研究。 以前,人们大多用“电池循环充放电仪”对超级电容器进行充放电研究。随着超级电容器应用领域的不断扩展,特别是对快速充放电要求的提高,使得用电池测试仪器研究超级电容器显得力不从心。对超级电容器实施快速循环充放电,需要设立一个限压换流模块,属于反馈控制。就是当采集单元检测到超级电容器两端的电压超越限定值后,立即通知驱动单元改变电流方向。 限压换流的过程必须快速,否则就控制不住了。在 RST5200E 电化学工作站中,限压换流功能由硬件实现,从而确保该反馈控制过程小于1mS。下表列出了一些电化学测试仪器的指标: 下面对RST5200E 电化学工作站中的“恒流限压快速循环充放电”方法进行简单介绍。 1. 超级电容器的连接 工作电极引线夹(绿蓝)接超级电容器正极。 参比电极引线夹(白黄)接超级电容器负极;辅助电极引线夹(红)接超级电容器负极。 运行中,请勿断开超级电容器。 2 .软件功能 2.1 界面布局 左上部为文本框,用于显示运行参数和测量数据。 左下部为操作面板,用于接受操作者的选择。 右边为图形框,用于显示被选中的循环,这些循环属于该曲线的一部分。

2.2 定位显示 本方法将测量获得的曲线以充放电循环作为单元显示于图形框中。通过操作面板,可调 整显示参数:起始循环、循环数量。 2.3 数据计算 软件自动对显示于图形框中的循环进行统计计算,其结果显示于文本框中,有:充电电量、放电电量、充电能量、放电能量、电容量、等效串联电阻等。 2.4 删除多余的循环 在菜单<数据处理>中,设有三个子菜单。 2.4.1 <删除最初一个循环>:通常,由于电容器测试前的初始储能状态不确定,使得第一个循环的充放电不完整,通过该菜单可以删除这个循环。再次操作该菜单,可再删除一个循环。 2.4.2 <删除最后一个循环>:如果手动停止实验,最后一个循环的充放电可能不完整,通过 该菜单可以删除这个循环。再次操作该菜单,可再删除一个循环。 2.4.3 <删除未显示的循环>:如果只对显示于图形框中的那些循环感兴趣,可用该菜单删除显示区域之外的循环。 3. 设定参数 3.1 充电电流 充电过程中的恒定电流。其最大值Im可由下式估算:Im =(充电限制电压- 放电限制电压)/ 等效串联电阻。如果所设的充电电流超过 Im,则电压曲线立即越过充电限制电压线,无法对超级电容器实施充电。充电电流一般应设在Im / 2以下。 3.2 放电电流 放电过程中的恒定电流。其最大值Im可由下式估算:Im =(充电限制电压 - 放电限制电压)/ 等效串联电阻。如果所设的放电电流超过 Im,则电压曲线立即越过放电限制电压线,无法对超级电容器实施放电。放电电流一般应设在Im / 2以下。 3.3 充电限制电压 应低于超级电容器的击穿电压,例如:3V。 3.4 放电限制电压 应低于充电限制电压,例如:0V。 3.5采样周期 采样周期应根据不同的测量目的来设定,一般以每个充放电循环 100 至 1000 个样点为为宜。例如:(A)测量电压阶跃值,可将采样周期设为0.01S、0.001S,以

常用的水处理设备处理方法及功能简介

常用的水处理设备处理方法及功能简介 水处理便是通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。 为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。 由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。 常说的水处理设备包括:污水处理和饮用水处理两种。经常用到的水处理药剂有:聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭及各种滤料等。 常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。 一、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物 质清除乾净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,

在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器, 沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对於溶解于水中的离子,就无法 阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆 冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。 沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒 性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。 二、硬水软化法 硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之 钙镁离子的浓度。其软化的反应式如下: Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1 Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1

化学水处理设备管道安装施工方案

化学水处理设备管道安装施工方案 一.工程概况: 本单元是为锅炉补给水前的化学水处理系统;设有过滤器,一级除盐加混床,阴、阳离子交换器,加碱,加酸,输送和再生等子系统。 化学水处理部分室内外设备有各类泵:13台,罗落风机1台,酸碱计量箱4台,塔罐类容器18台,其他附属设备18台,合计54台。各类管道1500米,其中需衬塑管650米。 计划工期:45天计划开工日期:2003年8月10日——9月25日。二.工作安排及技术要求: 1.设备部分: 设备进厂后,应在技术人员的带领下,对照设备铭牌、设计图纸对设备 进行相关验收,确认无误后,按位号进行吊装。设备吊装应根据其重量,选用合适的吊车或手动葫芦、绳索,吊装时的绳索捆扎应牢靠,对各设 备的吊索位置选好,然后缓慢起吊;小心轻放;设备吊装前,应对设备 基础进行验收,其标高中心线要在允许的范围内。设备应平稳地放到基 础上,先初步固定,然后对其找平、找正。具体措施如下: 基础处理:基础验取合格后,要进行表面处理,即铲麻面,为使二次灌浆层与基础牢固结合,在基础上用钢铲打出10*10*20小孔,每 100mm*100mm内3—4个,在距地脚蚰栓30mm放置平垫铁,平铁尺寸 120*70;垫铁位置下面应找平,垫铁放置应平稳,不摇动。 动设备安装:待上述工作结束后,开始吊装设备;设备放好后,应核对中心线,标高;用平铁加斜铁调整其标高;垫铁放置在距地脚蚰栓 25—30的位置,垫铁的高度应40—60之间,每组垫铁不能超过4组, 每个地脚蚰栓两侧各放一组,如底座过长,且载荷重应多放几组,垫铁 露出底座不大于30,突出部分就用气割割除。 动设备找平:本单元无大功率、重设备,传动部分和机械部分均在同一底座上;找平时则以泵出口法兰为其础面,用水平尺检查其水度, 用垫铁慢慢调整水平,使其达要求,拧紧地脚蚰栓,一次灌浆。待一次 灌浆层凝固后,再进行二次找正,由甲方监理验收后,拧紧地脚蚰栓, 对垫铁进行点焊,并做好隐备工作记录,交由甲方二次灌浆。 动设备对中:根据设备要求,对泵的联轴节进行同心度检查用磁力表架、百分表对其同心度检查,如要求不高的泵,且在同一底座上则用 钢直尺加塞尺进行同心度的检查,使其达到设计要求。 静设备安装:对卧式、立式设备,根据其设计要求确定方位,吊装就位安装,就位后进行初步固定,防止倾倒,再对其进重直度检查,用 铅锤法测量,垂直度要求达到规定范围内。如用垫铁找正,找正后垫铁 需要点焊,并应做好相应技术数字记录,以备交工时。 所有动静设备在安装后,就对管口封堵,以免杂物掉入。 2.管道部分: 管道施工前,应核对其材质、管经,防止用错,所有管道应做到横平、 竖直,应按规定做好支吊架的安装,流量计、压力表安装好后,对管道 进行严密性试验。不衬塑部分的管道一律在现场依照图纸尺寸进行切割 下料、组对予制、焊接安装;管道内不能有异物,要认真检查伐门、垫 片、蚰栓均应按规定要装配齐全。焊接按规定执行,焊缝表面应光滑、

水处理设备分类的基本知识简介

水处理设备分类的基本知识简介水处理设备按类别主要可分为污水处理设备、原水处理设备、净水设备、过滤设备这几大类。 像以下的水处理设备:全自动加药设备,全自动软水器,机械过滤器、反渗透设备、纯水设备、超纯水设备、中空纤维超滤装置、离子交换、混床、抛光混床、EDI电除盐系统装置、工厂企业饮用水设备、袋式过滤器、臭氧杀菌消毒装置、归丽晶处理器,全效综合水处理器,旋流除砂器,石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器,水箱自洁消毒器,紫外线水处理器,高效除污过滤器,无负压变频供水装置,解析除氧器,密闭式凝结水回收装置,除铁锰过滤设备,黄锈水过滤器,纤维束过滤器,高效纤维球过滤器,陶瓷膜过滤器,高效化学除油器,游泳池循环水处理成套设备,反渗透纯水设备,景观水一体化净水机组,中水处理成套设备,工业水处理设备,污水处理成套设备,都是属于广泛应用在国内各行各业当中的水处理设备。 而目前市面上被大众所普遍认知的水处理设备主要包括了 有软水机、纯水机、净水器三大类型。像软水机、纯水机、净水器、精密过滤器和开水龙头以及路设计、设备安装和售后服务等,就算是一整套为消费者提供的水处理设备及服务。

一、电子水处理仪 SLGP型高频电子水处理仪(器)SLGP型水处理仪,又名除垢防垢仪,是在国内同类产品的基础上,博采众长,不断改进,最新研制开发的升级换代产品。该设备不需要添加任何化学药物,安装使用非常简单,可广泛用于锅炉、中央空调、换热设备、循环水系统、工业通用水处理设备等,对物理性、生物性、化学性的垢类均有明显的预防和清除效果。 主要特点 ⒈不改变水的化学性质,对人体无任何副作用。 ⒉除垢效果明显。该设备安装在水循环系统,对原有垢厚在2mm以下的,一般情况下30天左右可逐渐使其松动脱落,处理后的水垢呈颗粒状,可随排污管路排出,不会堵塞管路系统,。旧垢脱落以后,在一定范围内不再产生新垢。 ⒊设备体积小,安装简单方便,可长期无人值守使用。 ⒋ 水流经设备以后,可使水变成磁化水,而且对于水中细菌有一定的抑制和杀灭作用。 ⒌不腐蚀设备,可延长伺服设备的使用寿命。

电厂化学水处理技术总结

电厂化学水处理技术总结 电厂化学水处理综述 ——水寿 摘要:对用水进行较好的净化处理才能防止热力设备的结垢、腐蚀,避免爆管事故,有效防止过热器和汽机的积盐,以免汽轮 机出力下降甚至造成事故,从而保证锅炉、汽机等重要设备的安全、有序运行。本文介绍了电厂化学水处理技术的发展特点,以 及常规的方法与应用。 关键词:化学水处理;特点;方法 前言:电厂的化学水处理主要是指锅炉用水的给水处理,这 个过程的好坏直接关系到相关设备是否可以安全经济运行,所以 说化学水处理是电厂生产的重要过程。因此必须在建设前期从设 计上严把关,深入研究化学处理的工艺,做好预控工作,建设过 程中慎重对待化学水处理的施工和设备安装,为以后电厂顺利投 产运营打下坚实的基础。基于该背景,本文对电厂化学水处理的 发展特点、常见方法和工艺进行了综述,方便更好的理解该该部 分技术内容为以后工作打下坚实的基础,同时也作为本人的学习 总结。 1 化学水处理的技术特点 也叫炉外水处理,是净化原水、制备热力系统所需质量合格 的补给水,是锅炉水质合格的重要保障。汽水监督工作是改善锅

炉运行工况、防止汽水循环不良的安全保障。随着当前技术的不断发展进步,现代电厂化学水处理呈现出集中、多元化、环保等特点,下面分别阐述。 1.1 分布集中化 在以往的电厂化学水处理过程中,常常设有多种处理系统,一般按照功能分为净水预处理系统、锅炉补给水处理系统、汽水的取样监测分析、循环水处理系统、加药处理系统、废水处理系统等等。这种按照功能作用设立的多种处理系统占地面积大、需要的维护人员多、给生产管理造成了不便。现在为了提高化学水处理设备的利用率、节约场地及管理方便,化学水处理设备的布置呈现紧凑、集中、立体的结构。根据相关文献的研究,该种结构的布局满足了整体流程的需要,是一种效果较好的结构模式。 1.2 处理工艺多元化 化学水处理的传统常用工艺为混凝过滤、离子交换、磷酸酸化处理,随着科学技术的不断发展,电厂化学水处理工艺向着多元化的方向发展。当前水处理工艺发展为利用微生物对水质进行处理,利用膜处理技术对化学水进行反渗透、细微过滤也已经广泛应用于水处理,超滤、流动电流技术也在化学水处理中发挥着积极的作用。 处理控制系统也越来越集中化,把各个子系统合为一整套系统,思想汇报专题然后采用PLC加上位机的控制结构。其中,PLC

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