基于FDFO的反渗透浓水处理试验

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针对目前反渗透、膜蒸馏等众多高能耗的苦咸水淡化技术,该研究采用无需加压无需再生的肥料汲取液正渗透技术对苦咸水进行处理.对KCl、KNO3、NaNO3、NH4HCO3、(NH4)2SO4、NH4Cl进行肥料汲取液正渗透(Fertilizer Draw ForwardOsmosis,FDFO)单因素试验,通过改变汲取液种类、浓度、温度及原料液浓度,分析正渗透过程的正向水通量和反向盐通量的影响因素.结果表明汲取液种类不同,其正向水通量和反向盐通量差别较大,6种汲取液的正向水通量从大到小依次为KCl、NH4Cl、NaNO3、NH4HCO3、(NH4)2SO4、KNO3,反向盐通量为NaNO3、NH4HCO3、KNO3、KCl、NH4Cl、(NH4)2SO4.KCl、NH4Cl的正向水通量最大,反向盐通量较小,因此优先选用KCl和NH4Cl作为肥料汲取液.改变KCl汲取液的浓度和温度进行正渗透试验.结果表明,2 mol/L的KCl汲取液其正向水通量是0.5 mol/L的3.56倍,55℃条件下的KCl汲取液其正向水通量大约是25℃条件下正向水通量的2倍,因此随着汲取液浓度的增加和温度的升高,正向水通量增加.改变NaNO3汲取液的浓度和温度进行正渗透试验,结果表明,汲取液浓度从0.5 mol/L增大到2 mol/L,反向盐通量增大了2.94倍,汲取液温度从25℃上升到55℃,反向盐通量增大了1.64倍,因此随着汲取液浓度的增加和温度的升高,反向盐通量增加.
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环模制粒机的内部激励会引起整机振动,振动是导致环模与压辊使用寿命降低的主要原因.该研究针对环模制粒机振动大、关键部件使用寿命短等问题,以SZLH420型环模制粒机减速器为研究对象进行动力学分析与试验.首先基于累积势能法计算齿轮时变啮合刚度,建立斜齿轮传动动力学模型,采用解析法对传动系统进行模态分析和非线性动力学求解,求得最大振幅Y向(水平径向)为0.008 mm、Z向(轴向)为0.0042 mm、转角为0.00087°,并通过有限元仿真验证动力学模型和固有频率.最后进行主轴扭矩测试与斜齿轮振动加速度试验.
为研究不同喷雾助剂的理化性质及喷雾助剂在玉米叶片上的沉积特性,该研究将6种喷雾助剂对药液表面张力、药液在玉米叶片上接触角以及无人机喷施6种不同的喷雾助剂对雾滴的沉积特性进行对比.结果表明:喷雾助剂可以显著降低(P=0.000)溶液的表面张力,与清水溶液的表面张力相比Starguar4A喷雾助剂对降低溶液表面张力的作用效果最好,降低了67.8%.喷雾助剂对溶液在玉米叶片上接触角的变化程度影响不同,随着时间的增加雾滴在玉米叶片上的接触角均逐渐降低,其中Ultimate喷雾助剂的雾滴在滴落到玉米叶片上90 s后
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小浪底水库调水调沙后续动力不足,在不新建水利工程的前提下充分挖掘三门峡水库等现有工程的潜力,可为小浪底水库调水调沙提供后续动力,具有研究价值.该研究分析三门峡水库通过改建底孔形成双泥沙侵蚀基准面条件下的可能边界条件,考虑三门峡水库工程运用条件和入库洪水分期特点,分析拟定了三门峡汛期、非汛期抬高水位的方案,利用构建的三门峡水库泥沙冲淤数学模型和模糊优选评价模型进行方案计算分析与评价,提出了三门峡水库在降低侵蚀基准面的情况下最优运用水位方案,即按照前汛期运用水位308 m、后汛期运用水位312 m、非汛期最高
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