喷射-搅拌耦合式浮选机智能控制系统的设计

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针对选煤厂浮选过程自动化程度低,影响浮选生产效率及质量的问题,以喷射-搅拌耦合式浮选机为例,设计了以西门子S7-200为控制中心的智能控制浮选系统,该系统通过对液位、加药量、吸气量、速度等运行参数检测和PID控制,完成整套浮选精煤工艺,可实现浮选机无人值守情况下的智能化工作.实践验证,该系统运行稳定,控制效果良好,提高了浮选精煤的有效产率,减少了能量损耗与经济成本.
其他文献
综述了近年来主要的生物法联用治理挥发性有机物(VOCs)技术,包括光降解-生物联用技术、低温等离子体-生物联用技术、吸附-生物联用技术、化学氧化-生物联用技术、燃烧-生物联用技术以及生物组合联用技术,重点阐述了生物联用治理技术的研究进展与存在的问题,并指出了此类技术的发展前景及下一步研究方向.
从电解法生产片状锌粉的基本工艺流程出发,归纳总结电解法制备片状锌粉的主要影响因素(锌和浸出剂浓度、杂质、电极、电流密度、温度、添加剂等)和部分其他因素(磁场、搅拌、电流方式等),提出了目前电解法制备片状锌粉技术存在的问题并展望了今后应当重点研究的方向.
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基于土地管理的角度,根据夹心地的定义,归纳得出夹心地具有空间包夹、面积狭小、功能受限和权属独立的特征;基于夹心地的交通噪声污染特征,提出受到交通噪声影响的夹心地的定义和判定方法.当采取噪声防治措施后,两条交通干线之间区域的室外声级无法满足声环境功能标准且噪声敏感建筑室内声级无法满足使用功能要求时,判定该区域为受到交通噪声影响的夹心地.建议通过控制夹心地规模、调整夹心地功能、强化噪声治理措施、完善夹心地管理政策等措施防治夹心地交通噪声污染.
开展地下水四氯化碳污染溯源方法研究,集成多种调查方法,建立了资料收集与现场调查、长期监测与加密监测、勘探钻孔与逆向追溯相结合的综合溯源方法体系,创新性地提出“距离污染源近的点位雨后四氯化碳浓度变化快、变幅大”的观点,并应用于某市重点片区地下水四氯化碳污染溯源调查,成功识别出两个污染源,明确了污染途径.该方法的提出对地下水四氯化碳污染治理、保障居民饮水安全具有重要意义.
为明确北京市生活垃圾填埋场渗滤液及恶臭污染特征,以渗滤液产生量大且设施稳定运行的某垃圾填埋场为研究对象,详细介绍了样品采集和分析方法,分析了渗滤液水质特征,同时对填埋场地下水水质进行等级评价.结果显示,渗滤液原液中化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)含量分别达到21 300 mg/L和1450 mg/L,生化需氧量(BOD5)占COD的比重为62.9%.渗滤液原液经过设定的净化工艺处理后,可达标排放.填埋场地下水水质单因子评价水质等级为Ⅲ级,综合评价分值F为2.18.利用电子鼻恶臭监测仪对填埋场环境空
依托区域特色旅游资源的旅游轨道交通项目具有“旅游+轨道交通”的特征,这种融合发展模式将迎来新的发展机遇,国内外已有成功运营及正在规划的案例.旅游轨道交通项目主要服务于景区,而部分旅游景区位于生态保护红线范围内,环境敏感性高.在分析旅游轨道交通项目对生态资源的破坏特点以及噪声、振动、水、大气、固体废物的环境影响基础上,针对性地从依法合规、合理选线、生态保护以及污染防治4个方面提出对策,以期为旅游轨道交通项目的生态环境保护和顺利实施提供借鉴.
选取重庆市在用的1辆装载机、2辆挖掘机和2辆叉车作为研究对象,分别采用 自由加速法、稀释通道采样系统和DOC+CDPF技术加装实验的方法开展相关研究.结果表明,重庆市在用工程机械颗粒物排放普遍处于较高水平,排气烟度值为1.70~2.71 m-1.在怠速和高怠速工况下,颗粒物的碳质组分以有机碳为主,有机碳比元素碳(OC/EC)的值为0.67~7.10倍.DOC+CDPF使用后,工程机械的排气烟度值下降率在95%以上.
石莼是近海常见的大型藻类,其新陈代谢过程受Zn干扰,有成为海水Zn生物指示剂的潜力.本研究通过模拟石莼(Ulva lactuca)对Zn2+的生物利用过程,分析Zn2+在石莼藻体表面吸附(外化)和藻体利用(内化)的分配特征,衡量石莼作为近海Zn污染生物指示因子的可能性.结果表明,培养初期(0~72h),石莼对Zn2+的富集主要为外化作用;随着培养时间延长,石莼对Zn2+的富集逐渐转为内化作用;该体系石莼对Zn2+的最终内化量为10.35μg·g-1,外化量为9.14μg·g-1,石莼对Zn有明显的富集行为
生命周期评价(LCA)分析方法已比较普遍地用在膜过程的环境影响分析上,但仍未用于聚氯乙烯(PVC)中空纤维膜制备环节的定量环境影响分析.采用损害计算环境影响评价法(LIME),对PVC中空纤维超滤膜制备的环境影响进行分析.通过对各工序进行清单分析,特征化,规格化和被害影响评价,比较了膜制备工序的污染物排放情况和环境影响.研究发现,评价范围内对大气环境的影响远大于对水环境的影响.搅拌工序对环境的影响最大,它排放的温室气体也是所有工序中最大的,为201.11kgCO2eq.为了降低制膜环节的环境影响,首先考虑