说明沉淀有哪几种类型?各有何特点,并讨论各种类型的内在联系和区别,各适用在哪些场合?

题目
问答题
说明沉淀有哪几种类型?各有何特点,并讨论各种类型的内在联系和区别,各适用在哪些场合?
参考答案和解析
正确答案: 根据悬浮物质的性质、浓度及絮凝性能,沉淀可分为4种类型。
1、自由沉淀当悬浮物浓度不高时在沉淀的过程中,颗粒之间互不碰撞,呈单颗粒状态,各自独立地完成沉淀过程。适用于沉砂池中的沉淀以及悬浮物浓度较低的污水在初次沉淀池中的沉淀过程。
2、絮凝沉淀当悬浮物浓度约为50~500mg/L时,在沉淀过程中,颗粒于颗粒之间可能互相碰撞产生絮凝作用,使颗粒的粒径与质量逐渐加大,沉淀速度不断加大。主要应用是活性污泥在二次沉淀池中的沉淀。
3、区域沉淀当悬浮物浓度大于500mg/L时,在沉淀过程中,相邻颗粒之间互相妨碍、干扰,沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒,各自保持相对位置不变,并在聚合力的作用下,颗粒群结合成一个整体向下沉淀。主要应用是二次沉淀池下部的沉淀过程及浓缩池开始阶段。
4、压缩、区域沉淀的继续,即形成压缩。颗粒间互相支承,上层颗粒在重力作用下,挤出下层颗粒的间隙水,使污泥得到浓缩。典型的例子是活性污泥在二次沉淀池的污泥斗中及浓缩池中的浓缩过程。
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

交换装置的形式有哪几种?各有何应用场合和特点?


正确答案:交换装置的形式:刀库和主轴相对运动实现刀具交换(结构简单换刀时间长,换刀动作多);由机械手进行刀具交换(动作简单,换刀时间短)

第2题:

常用的网络操作系统有哪些?各有什么特点?各适用于什么场合?


正确答案: 目前主要存在以下几类网络操作系统:
(1) Windows类:微软公司的Windows系统不仅在个人操作系统中占有绝对优势,它在网络操作系统中也是具有非常强劲的力量。这类操作系统配置在整个局域网配置中是最常见的,但由于它对服务器的硬件要求较高,且稳定性能不是很高,所以微软的网络操作系统一般只是用在中低档服务器中。
(2)NetWare类: NetWare操作系统仍以对网络硬件的要求较低(工作站只要是286机就可以了)而受到一些设备比较落后的中、小型企业,特别是学校的青睐。且因为它兼容DOS命令,其应用环境与DOS相似,经过长时间的发展,具有相当丰富的应用软件支持,技术完善、可靠。NetWare服务器对无盘站和游戏的支持较好,常用于教学网和游戏厅。目前这种操作系统有市场占有率呈下降趋势。
(3)Unix系统:支持网络文件系统服务,提供数据等应用,功能强大,由AT&T和SCO公司推出。这种网络操作系统稳定和安全性能非常好,但由于它多数是以命令方式来进行操作的,不容易掌握,特别是初级用户。正因如此,小型局域网基本不使用Unix作为网络操作系统,UNIX一般用于大型的网站或大型的企、事业局域网中。UNIX网络操作系统历史悠久,其良好的网络管理功能已为广大网络 用户所接受,拥有丰富的应用软件的支持。
(4)Linux:这是一种新型的网络操作系统,它的最大的特点就是源代码开放,可以免费得到许多应用程序。目前也有中文版本的Linux,如REDHAT(红帽子),红旗Linux等。在国内得到了用户充分的肯定,主要体现在它的安全性和稳定性方面,它与Unix有许多类似之处。但目前这类操作系统目前使仍主要应用于中、高档服务器中。

第3题:

水的氧化、还原处理法有哪些?各有何特点?适用于何种场合?


正确答案: 氧化法主要用于水中铁、锰、氰化物、硫化物、酚、醇、醛、油类等有毒有害物质的去除及脱色、脱臭、杀菌处理等。常用方法有氯氧化法和臭氧氧化法。氯氧化法主要用于处理含氰废水等;臭氧氧化法主要用于处理印染废水、含氰废水、含酚废水等有机微污染物。还原法目前主要用于冶炼工业生产的含铜、铅、锌、铬、汞等重金属离子废水的处理。用的方法有铁削过滤法、亚硫酸盐还原法、硫酸亚铁还原法、水合肼还原法。铁削过滤法是让废水流经装有铁削的滤柱,从而达到处理废水中的铜、铬、汞等离子。亚硫酸盐还原法和硫酸亚铁还原法则是向水中投加亚硫酸盐和硫酸亚铁还原剂,在反应设备中进行还原反应,其反应产物与铁削过滤法一样,通过沉淀法去除。常用氧化还原法还有空气氧化法、光氧化法和高级氧化工艺。

第4题:

常用的连接有哪些类型?它们各有哪些优点?各适用于什么场合?


正确答案:常用的连接有螺纹连接、键连接、销连接、铆钉连接、焊接、胶接、过盈配合连接以及型面连接等。
螺纹连接具有结构简单、装拆方便、连接可靠、互换性强等特点。
键连接具有结构简单、连接可靠、装拆方便等优点,在机械的轴类连接中应用。 销连接主要用于确定零件间的相互位置,并可传递不大的载荷,也可用于轴和轮毂或其他零件的连接。
铆接具有工艺设备简单,工艺过程比较容易控制,质量稳定,铆接结构抗振、耐冲击,连接牢固可靠,对被连接件材料的力学性能没有不良影响等特点。在承受严重冲击或剧烈振动载荷的金属结构连接中应用。
焊接是具有结构成本低、质量轻,节约金属材料,施工方便,生产效率高,易实现自动化等特点。主要应用在五拆卸要求的对受力要求不太高的场合。
胶接具有连接后重量轻,材料利用率高,成本低,在全部胶接面上应力集中小,抗疲劳性能好,密封性和绝缘性好等特点。主要用于应力要求不高,对密封性要求较高的场合。

第5题:

螺柱连接的基本形式有哪几种?各适用于何种场合?有何特点?


正确答案:螺纹连接有四种基本类型。
(1)螺柱连接。其结构特点是被连接件的孔中不切制螺纹,装拆方便,结构简单,适用于经常拆卸、受力较大的场合。
(2)双头螺栓连接。其结构特点是被连接件中薄件制光孔,厚件制螺纹孔,结构紧凑。适用于连接一厚一薄零件,受力较大、经常拆卸的场合。
(3)螺钉连接。其结构特点是螺钉直接旋入被连接件的螺纹孔中,结构简单。适用于连
接一厚一薄件,受力较少、不经常拆卸的场合。
(4)紧定螺钉连接。其结构特点是紧定螺钉旋入一零件的螺纹孔中,螺钉端部顶住另一零件,以固定两零件的相对位置。适用于传递不大的力或转矩的场合。

第6题:

自动换刀装置的形式有哪几种?各有何应用场合和特点?


正确答案: (1)回转刀架换刀:常用于数控车床,可设计成四方、六方刀架或圆盘式轴向装刀刀架;
(2)更换主轴换刀:用于工序较少、精度要求不太高的机床,如数控钻床、铣床,优点是换刀时间短,为保证主轴系统的刚性,必须限制主轴数目;
(3)更换主轴箱换刀:用于多主轴的主轴箱的组合机床,适于加工箱体类零件,具有高的生产率;
(4)更换刀库换刀:用于单机或多机的自动生产线,工艺范围广,需要刀具多,可以先更换刀库,再选择刀具;
(5)带刀库的自动换刀系统:用于钻床、铣镗床、数控组合机床,应用广泛,可以作为独立部件,换刀过程复杂。

第7题:

凸轮机构从动件的常用运动规律有哪几种? 它们各有什么特点? 各适用于什么场合?


正确答案:常用的从动件运动规律有等速运动规律、等加速-等减速运动规律、余弦加速度运动规律等。从动件等速运动时,加速度为零。但在开始和终止运动的瞬间,速度突变,加速度趋于无穷大,理论上机构会产生无穷大的惯性力,使从动件与凸轮产生冲击(称刚性冲击)。因此,等速运动规律只适用于低速、轻载的凸轮机构。等加速-等减速运动时,曲线在速度转折处发生突变,则惯性力突变,但加速度不再是无穷大,凸轮机构仅产生柔性冲击。余弦加速度运动时,在运动的始、末两点处加速度有有限值的突变,也会产生柔性冲击。因此,该规律也只适用于中速场合。只有加速度曲线保持连续变化(如正弦加速度运动规律)时,才能避免冲击。

第8题:

按伺服系统的控制方式分类不同数控机床可分为哪些类型?各有何特点?各适用于什么场合?


正确答案: (1)开环控制的数控机床-不带反馈装置,执行机构通常采用功率步进电机或电液脉冲马达
特点:结构简单,系统稳定,容易调试,成本低,但由于无反馈回路,因此精度较低。 适
用范围:经济型数控机床和旧机床的数控化改造。
(2)全闭环控制的数控机床-在机床的移动部件上安装位移测量装置,直接检测工作台的实际位置
特点:通过反馈环节,消除了从电机到执行件之间传动链产生的传动误差,因此定位精度较高。
适用范围:精度要求较高的数控坐标镗床、数控精密磨床等。
(3)半闭环控制的数控机床-在丝杠或步进电机轴上安装角位移检测装置,通过检测丝杠或电机轴的角位移来间接测量工作台的位移
特点:由于不能消除控制环外的机床传动误差,因此其精度低于全闭环系统。但由于角位移测量装置比线位移测量装置结构简单、安装调试方便,因此应用广泛。
适用范围:中档数控机床。

第9题:

常用的推杆运动规律各有何特点?各适用于何种场合?什么是刚性冲击和柔性冲击? 


正确答案:所谓推杆的运动规律是指推杆在运动时,其位移s、速度v和加速度a随时间t变化的规律。又因凸轮一般为等速运动,即其转角δ与时间t成正比,所以推杆的运动规律更常表示为推杆的运动参数随凸轮转角δ变化的规律。
推杆常用运动规律主要有如下三类:
1)一次多项式运动规律,推杆等速运动,故这种运动规律又称为等速运动规律。适用于低速。
2)等加速等减速运动规律。适用于低速。
3)简谐运动规律。适用于低速。 
选择推杆运动规律,首先须满足机器的工作要求,其次还应凸轮机构具有良好的动力特性;此外,还应使所设计的凸轮便于加工,等等。
刚性冲击:由加速度产生的惯性力突变为无穷大,致使机械产生的强烈冲击。
柔性冲击:从动件在某瞬时加速度发生有限大值的突变时所引起的冲击。

第10题:

自由沉淀、絮凝沉淀、拥挤沉淀与压缩沉淀各有什么特点?说明它们的内在联系和区别。


正确答案:悬浮颗粒在水中的沉降,根据其浓度及特性,可分为四种基本类型:
自由沉淀:颗粒在沉降过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰。
絮凝沉淀:沉降过程中各颗粒之间相互粘结,其尺寸、质量会随深度增加而逐渐增大,沉速亦随深度而增加。
拥挤沉淀:颗粒在水中的浓度较大,颗粒间相互靠得很近,在下沉过程中彼此受到周围颗粒作用力的干扰,但颗粒间相对位置不变,作为一个整体而成层下降。清水与浑水间形成明显的界面,沉降过程实际上就是该界面下沉过程。
压缩沉淀:颗粒在水中的浓度很高时会相互接触。上层颗粒的重力作用可将下层颗粒间的水挤压出界面,使颗粒群被压缩。