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水下切割工程主要有水下切割鋼筋籠、水下切割鋼圍堰、水下切割鋼管樁、水下切割變形護筒、水下切割灌注樁、水下切割沉船等。
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在電極材料選定的情況下,電解質溶液組成、溫度、流速、pH值、電流密度、電導率等電解工藝條件是影響電解活性產物產率及電流效率的主要因素。此外,在實際應用中,還需要兼顧經濟成本。M.Stadelmann等人分別以Ti/IrO2-Ta2O5和Pt電極為陽極,研究了Cl-濃度、溫度和電流密度對電解活性氯的影響,Ti/IrO2-Ta2O5電極的催化活性明顯高于Pt電極。對于Ti/IrO2-Ta2O5電極,Cl-濃度為6mgdm-15mgdm-3時的電流效率分別為4.6%和41.5%;活性氯的產率隨著溫度的升高(1~6℃)而增加,并且與Cl-濃度密切相關;Cl-濃度為15mgdm-3時的電流密度為4m:cm-2。
水下切割安全工作的一個重要特點是:有大量、多方面的準備工作,一般包括下述幾個方面:
(1)調查作業(yè)區(qū)氣象、水深、水溫、流速等環(huán)境情況。當水面風力小于6級、作業(yè)點水流流速小于0. 1 ^} 0. 3m/s時,方可進行作業(yè)。
(2)水下切割前應查明被切割件的性質和結構特點,弄清作業(yè)對象內是否存有易燃、易爆和有毒物質。對可能墜落、倒塌物體要適當固定,尤其水下切割時應特別注意,防止砸傷或損傷供氣管及電纜。
(3)下潛前,在水上,應對切割設備及工具、潛水裝具,供氣管和電纜、通訊聯(lián)絡工具等的絕緣、水密、工藝性能進行檢查試驗。氧氣膠管要用1. 5倍工作壓力的蒸汽或熱水清洗,膠管內外不得粘附油脂。氣管與電纜應每隔.5m捆扎牢固,以免相互絞纏。入水下潛后,應及時整理好供氣管、電纜和信號繩等,使其處于安全位置,以免損壞。
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因此本文通過文獻綜述的形式系統(tǒng)總結了有機廢物生物轉化過程中VOCs的種類、排放濃度及影響因素。機廢物生物轉化VOCs的產生機理1.1VOCs產生機理研究發(fā)現(xiàn)[7-1]:有機廢物生物轉化過程中產生的VOCs主要包括烷類、芳烴類、烯類、醛類、萜類,其主要成分有甲苯、乙苯、甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫、三甲基二硫、:-蒎烯、丙酮、2-丁酮等。大部分生物轉化過程產生的VOCs來自有機物的不完全降解和厭氧反應(見),其中含硫有機化合物來源于含硫氨基酸的厭氧降解,胺類是由氨基酸脫羧而致[5-6],揮發(fā)性脂肪酸、醇、醛、酮、酯均是由于有機物降解不完全所致[5-6],萜類化合物則多來源于廢棄物原料。肥過程VOCs的產生與控制2.1堆肥過程產生VOCs的種類及濃度堆肥作為一種有機廢物再利用的有效生物轉化手段,已在農業(yè)工程及廢棄物回收再利用等領域廣泛應用。年,Eitzer提出高溫堆肥過程具有較高的VOCs排放,其后,對有機廢物堆肥過程中VOCs的產生展開了廣泛研究(見表1[9,1-14])??梢钥闯觯河貌煌隙逊示僧a生VOCs,種類達1種以上,以烴類、芳香烴、萜類、酮類、有機硫化物為主,其中生活垃圾堆肥產生的VOCs主要是烴類和芳香烴類,廚余垃圾堆肥產生的VOCs以有機硫和萜烯為主,而污泥堆肥產生的VOCs則以酮類、芳香烴、醇和硫化物為主,畜禽糞便堆肥產生的VOCs以烷烴和酮類為主。
(4)在作業(yè)點上方,半徑相當于水深的區(qū)域內,不得同時進行其它作業(yè)。因水下操作過程中會有未燃盡氣體或有毒氣體逸出并上浮至水面,水上人員應有防火準備措施,并應將供氣泵置于上風處,以防著火或水下人員吸入有毒氣體中毒。
(5)操作前,操作人員應對作業(yè)地點進行處理,移去周圍的障礙物。水下切割不得懸浮在水中作業(yè),應事先安裝操作平臺,或在物件上選擇安全的操作位置,避免使自身、潛水裝具、供氣管和電纜等處于熔渣噴濺或流動范圍內。
(6)潛水切割人員與水面支持人員之間要有通訊裝置,當一切準備工作就緒,在取得支持人員同意后,焊割人員方可開始作業(yè)?!?7)從事水下切割工作,必須由經過專門培訓并持有此類工作許可證的人員進行。
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厭氧生物處理反應器是高濃度有機廢水處理的有效工藝,升流式厭氧污泥床(U:SB)是厭氧生物處理反應器一種,U:SB(Up-flow:naerobicSludgeBed,簡稱U:SB)由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價相對較低,技術成熟,受到污水處理業(yè)界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。厭氧生物處理法適用于高濃度有機廢水,進水BOD濃度可達數(shù)萬mg/L也可適用于低濃度有機廢水,如城市污水等。
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