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1、优良的路面平整度能保证大量车辆经济、舒适、安全地通行。从路面的角度看,影响行驶舒适性的主要是路面的平整度;路面的表面状况,如粗构造、宏构造和不平整等,也影响到车辆的运行费用,因而车辆运行的经济性与路面的平整度有关;路面的平整度差会危及高速行驶的车辆的安全。
2、如果公路路面的平整度较好,肯定会延长使用寿命,节约养护费用,以及在路上通行的各种车辆的维修费用。一般较不平整的纵向表面会引起较大的车轮动力,它将加速路面破坏,卡车跳动双轴产生的力可以超过静轴载产生力的两倍。同时,振动作用还会对路面施加冲击力,加剧路面和汽车的磨损,并增大汽车耗损;不平整的路面会滞积雨水,加速路面的破坏。因此,沥青路面平整度的优劣关系到道路后期的养护费用和道路的使用寿命。
3、由于设计单位对施工不太熟悉,对现场工艺技术了解不够和工作不细致等方面的原因导致路面不平整度的产生。主要表现在以下几个方面:(1)路面结构设计不合理,缺乏超前使用意识。例如:对交通量预测不准确,交通流组成估计不足,路面结构设计存在OO等;(2)路桥构造物整体配合设计考虑不周。例如:摊铺机选择不当,桥涵与路面接缝处处理不当等;(3)设计图纸有误,或设计方案不全,调查不细致造成在施工阶段频繁变更设计,使施工处于被动局面,影响路面施工质量;(4)对地质材料,地质调查不细,造成地基、土基局部不均匀下沉;对当地材料及设计使用材料性能调查不够细致、准确,具体施工时难以达到设计要求的标准造成在施工时降低标准使用。
4、基层的平整度差对路面平整度有着重要影响。若基层不平,即使面层摊铺平整,压实后也会因虚铺厚度不同,产生路面不平整。对于沥青路面,因基层顶面的平整度允许偏差为10mm,当用沥青混凝土摊铺机作业时,尽管沥青混合料表面是摊平了,但该处因多出10mm的松厚,压实后仍将出现低洼。基层顶面平整度不好,特别是用推土机和平地机摊铺基层混合料的高速公路,基层的平整度实际上难于控制,使其上沥青面层的厚度变化较大。基层的不平整产生的原因主要在施工环节中,基层混合料原材料的质量控制,基层混合料的拌和、摊铺、整形、碾压施工,基层的接缝和调头处的处理都会影响到基层的平整度。
1、摘 要:采用UASB+AF反应器处理高浓度涤纶聚脂生产废水,实现了生产性试验处理系统的快速启动。实践证明,启动初期投加阳离子聚丙烯酰胺和颗粒活性炭可加快颗粒污泥的生成,具有启动速度快,耐冲击性负荷强等优点。关键词:涤纶聚脂生产废水;UASB+AF反应器;颗粒污泥;快速启动中图分类号:X701文献标识码:C文章编号: 1000-4602(2001)02-0053-02
2、上流式厌氧复合床反应器(UASB+AF)是近年来开发的一种新型反应器[1],兼有上流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧滤池(AF)的优点。该反应器高效稳定运行的关键在于培养生成颗粒污泥[2]和高活性的生物膜,而颗粒污泥的培养快慢与废水的特性、运行参数和环境因素等密切相关。本试验从一个新的角度进行尝试,向接种污泥中投入颗粒活性炭和阳离子聚丙烯酰胺,以加快污泥的颗粒化,从而缩短启动的时间。
3、1 设备生产性试验在黑龙江省龙涤集团废水处理站进行,主体设备为2座完全相同的UASB+AF钢筋混凝土池(见图1),单池平面尺寸为9 m×9m,高2m,上部为四棱柱形,底部为锥体,总有效容积84m3。中部设有6m高的纤维组合填料,体积24m3,占整个池容积的30%,池底部均匀分布4个布水系统,池上部设有4组三相分离器,废水经过三相分离器进行泥水分离后,进入好氧系统处理,产生的沼气由集气管经水封箱后回收。为运行管理方便,在距池底不同高度处设3个取样口,以便随时观测反应器的运行情况,此外为保证厌氧微生物的生长处于最佳温度范围内,设置了蒸汽加热系统,蒸汽的开启由阀门自动控制,使池内温度保持在32~34℃。
4、2 废水试验废水来自涤纶聚脂生产线,主要含有有机酸、乙二醇和精对苯二甲酸,pH值为4~5,COD平均为16900mg/L,BOD为11000 mg/L,属高浓度有机废水,其BOD/COD为0.65,可生化性较好。3 接种污泥接种污泥为天津纪庄子污水厂消化池污泥,含水率为80%,VSS/SS为0.40~0.45,黑色。镜检发现污泥中含杆菌、球菌和丝状菌,数量不多,活性较差,接种后反应器内污泥浓度为15kgSS/m3。4 颗粒活性炭启动时,向反应器内投入颗粒活性炭作为惰性载体,粒径为0.4~0.5mm,炭量为5960mg/L。5 阳离子聚丙烯酰胺启动初期,投加阳离子聚丙烯酰胺以加速颗粒污泥的形成。将阳离子聚丙烯酰胺水解成质量浓度为2%的溶液,采用计量泵直接投入水泵吸水口处与废水混合,投加量为2~3 mg/L。6 启动过程将原水稀释,使其COD浓度为5000mg/L左右,将接种污泥和颗粒活性炭投入反应器,间歇进水,每天3次,每次2h,流量为2m3/h,同时调整pH值,并投加尿素和O酸氢二铵等营养物质。启动初期出现了污泥过度流失现象。为改善污泥沉降性能,向反应器内投加阳离子聚丙烯酰胺,以促进污泥的絮凝,同时采用部分出水回流的方式,将随出水流出的悬浮污泥和颗粒活性炭回流入反应器,以保证反应器内足够的污泥浓度。
1、铁碳微电解法是一种主要利用电化学腐蚀原理及一系列协同作用去除污染物的技术,其原理主要利用具有不同电极电位的金属在污染废水中形成无数微小的腐蚀原电池,使废水中的电解质污染物通过氧化还原反应以及吸附、絮凝、沉淀等作用去除污染物。该技术近年来逐渐被引入到处理印染、制药、造纸、焦化等高浓度有机废水的预处理当中。
2、猪场沼液即规模养猪场污水经厌氧消化预处理后得到的废液,属于高浓度有机废水,国内外对沼液的处理工艺进行了大量的研究,其处理方法可归纳为: 资源性利用技术,自然生态净化技术,工业化处理技术,这些技术普遍存在占地广、耗时长和投资大等缺点。近年来,引入铁碳微电解法处理难降解厌氧沼液的研究较少,其对沼液的氨氮去除效果和影响因素及运行参数都有待完善。本研究采用铁碳微电解法预处理猪场沼液,探究进气方式、温度等因素对沼液中氨氮处理效果的影响,并分析探求最佳组合工艺,对工程实践具有一定的指导作用。
3、活性炭粉( 活性炭粉磨细后过80 目筛) 、铁粉( 成都金山化学试剂有限公司,分析纯) 、经过预处理的活性炭颗粒( 重庆茂业化学试剂有限公司,分析纯) 、经过预处理的活性炭颗粒( 重庆茂业化学试剂有限公司,分析纯) 、预处理后的铁屑( 成都理工大学金工实习基地的金属废料) 、猪场沼液( 成都周边某规模化养猪场沼气池的出水) 。实验装置为OO,如图1 所示,数据分析采用Origin 0 软件。
4、将沼液取回实验室后,对经过纱布过滤后的沼液样品进行水质分析。根据前期进行的等温吸附实验结果,将铁粉、活性炭粉、铁屑和活性炭颗粒在猪场沼液中分开浸泡24 h,使其达到吸附饱和,以消除微电解反应中铁和炭吸附作用的影响。
1、摘要:我国南水北调工程是目前世界上最为宏伟的跨流域调水工程,其输水量之大前所未有,位于其输水干渠上的渡槽流量一般达到数百立方米每秒,是以往农田灌渠上渡槽流量的上百倍。
2、正文:渡槽是输送渠道水流跨越河渠、道路、山冲、谷口等的架空输水建筑物,与涵洞相比,渡槽在跨越沟谷和河道时能通过较大的洪水,不影响沟谷和河道行洪;与倒虹吸相比,渡槽槽身较短,施工较为简便,且水头损失小,可以扩大灌溉效益;在对有交通要求的地方,渡槽上面还可以做交通便道,这使得渡槽的应用相当广泛,通过对渠道和渠系建筑物的学习,我对渡槽有如下的认识和了解:
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