离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解
第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直
前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。
本人做水处理行业时间不长,刚了解离子交换可以把水中的离子给交换,从而达到除盐的效果,但这样,如果量算的不合适,是不是水的酸咸度也会有所改变?请高手指点...
在锌电解过程中,中性浸出液中氯离子浓度较高时,需要对中性浸出液进行脱氯处理,目前,我
我接手了一个项目,现在公司办不了,成了鸡肋,这是一个硅胶厂洗硅胶颗粒的水,里面含大量的Na,SO4离子,业主的要求是把电导率降到900,把水循环利用起来,小弟想请教一下反渗透方面的达人,用反渗透能办的了么?或有别的工艺也可,小弟在此先拜谢啦~
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
求: 田中良修. 离子交换膜电渗析的浓差极化与水解离现象.离子交换膜技术译文集. 中国科学技术情报研究所译. 北京:科学技术文献出版社, 1979.那里可以搞得到啊? 有没有电子版的?先谢啦!
论文简介:用离子交换膜—电解法处理电解金属锰生产废水的研究。 投稿网友:chengshibing 上传时间: 2012-08-16
各位大虾,本人现在手头有一个小的污水处理工程,拟采用电解法处理,污水主要成分为润滑油类,经过实验室试验,去除效果可以。但是本人为新手,请教多位仁兄后,对于电解知识均表欠缺,希望各位大虾可以救小弟一把! 小弟在这里给大家拜年了哈!人家拜年可是要收压岁钱的,我就免收了哈!
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
手机数、码相机用的锂电池中往往会有4个引脚或3个引脚,除了正、负极之外,请教,另外的引脚是起什么作用的?希望能够结合充电原理加以解释,多谢了。
水质概况:天然气采出水 COD:1000左右,含极少量的油,CL:6000左后 为降低水质的COD和SS等,采用物理氧化法加PAC BaCl 氯酸钠,导致出水氯离子高达7000~8000.同时水温较高(>50°)求有效的处理办法。
关于铁碳微电解的基础知识,希望对做工业废水的同仁有帮助
对于铁碳微电解的原理,大家都很清楚了,但是对于微电解对提高可生化性的争论有两种,一种是认为微电解可以提高废水的可生生化性,一种是不可以,不知道大家怎么认为?认为微电解提高可生化性的观点认为微电解是发生电化学反应,但是只是氧化一些还原性的物质,所以能降低COD,同时铁离子的混凝作用也能取出部分COD,再就是提高生化的可行性,但是没有理论支持但是认为不能提高其生化性是认为铁碳微电解没有产生羟基,其氧化性低于氟,但是高于臭氧,高于次氯酸也高于液氯,真正能提高可生化性的是羟基发挥作用,所以铁碳微电解不能提高可生化性,要提高可生化性,要用双氧水,fenton试剂就是这样的,就是双氧水和硫酸亚铁的混合作用现在我也不知道,就实验证明吧现在我想请教大家的是:1如何避免铁碳微电解中得板结问题/2如何计算铁碳微电解过程中的铁消耗量3fenton试剂的反应工艺参数是什么?如何设计其相应的构筑物和反应条件?希望得到高手指点希望得到高手指点
各位大哥帮帮忙,我现在要写点关于阳离子废水处理技术的东西,可我对阳离子废水所知甚少,我只知道它色度和COD都特别高,处理技术方面一无所知,请问传统的工艺能符合最后的排放吗?需要加什么特殊的构筑物吗?现在一般都运用什么工艺处理效果不错?和一般印染废水的处理有没本质区别??谢谢大家了!!
离子液体具有可调溶解度和极性,并且可以起催化作用,是否可以用于环保行业,如果能,可以用在哪些操作单元?请同行门多多指教
本人正在调试一个电镀废水,使用的是铁碳微电解处理装置,出水情况较好,但就是结垢问题非常突出,各位有什么好办法来处理结垢问题,请赐教啊
铁碳微电解不板结技术资料
本帖最后由 mengfantao1987 于 2015-7-25 08:41 编辑 在染料生产废水处理方面,采用铁、炭腐蚀电池工艺(微电解)作为物化预处理方法,无论在试验研究还是在生产实践令人满意的效果,不仅COD去除率达40%~60%,色度去除率达60%~80%,而且提高了废水的可生化性,为后标排放奠定了基础。近年来,国内外已有相关微电解塔改进性试验及工程实践的报道,如方彬的流化床电偶反应器等。我们在分析了有上,提出了铁、炭流化床接触氧化还原的新概念,并进行了试验研究。试验结果表明,该处理方法既克服了传统铁、炭微化、结块的缺点,又能进一步提高对染料废水的预处理效果,而且非常方便于对传统工艺的改造。