超声描述; 测值 右室流出道;35 mm(19-35)右室内径26 mm(20-25)左房腹前后径径37 mm(19-35) 主动脉根部

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一、工程工艺流程简述(图示):
1、项目施工期工艺流程
项目施工期施工工艺及产污环节如图1
2、项目营运期产品工艺流程叙述及产污环节
本项目生产产品包括弯头和三通两种,弯头生产工艺包括下料、折弯、锯料、除油、研磨、清洗、烘干、包装等;三通生产工艺包括真空熔注铅、冷却、切割、挤压、折弯成型、密闭式离心退铅、整形、除油、研磨清洗、检验入库等
(1)弯头生产工艺及产污环节示意图:
图2   弯头生产工艺流程及产污环節示意图
主要生产工艺流程简述:
①下料:外购铜管经下料机,下料成为生产要求长度的直铜管;
②折弯:直铜管在菜籽油中浸泡增加潤滑然后经弯管机制成连续弯管。
③锯料:将折弯后的连续弯管锯断成为单个弯管;
④除油:本项目采用碱性清洗剂进行除油除油过程包括一次碱洗和一次水洗。除油废水经“隔油+气浮+混凝沉淀(化学)+陶瓷膜超滤+R/O反渗透”处理后回用
⑤研磨:除油后产品进入研磨机进荇打磨,同时加入光亮剂(弱酸性)增加产品的光亮度。
⑥清洗:研磨后产品进入清洗槽使用60~70℃热水清洗产品沾染的少量光亮剂此过程中产生少量清洗废水。
⑦烘干:经清洗后的产品进入烘干机进行烘干烘干采用电加热。
⑧包装:烘干后产品经自然冷却进入包装间進行包装入库。
(2)三通生产工艺及产污环节示意图:
图3   三通生产工艺流程及产污环节示意图
三通生产工艺流程简述:
①真空熔注铅:本項目原料为盘铜管采用先注铅后切割的方式进行生产。熔注铅均在密闭环境下进行项目将熔铅锅置于密闭箱体内,熔铅锅底部设置阀門可通过金属软管直接与盘铜管相连盘铜管另一端与真空泵连接,铅块在铅锅内熔化(320~400℃)后直接使用真空泵将液铅通过金属软管抽入盤铜管内此过程中盘铜管保持温度为320~400℃,待盘铜管抽入一定量的铅液后关闭铅锅底部的阀门同时关闭真空泵抽吸,完成注铅此过程加热方式采用电加热,溶注铅过程会产生一定量铅烟真空熔注铅工艺示意图如下:
②冷却:待注铅完成后,关闭盘铜管加热炉(电加热)使盘铜管和铅液同时自然冷却,冷却后铅液在铜管内部固化
③切割:待铅液在铜管内完全凝固后,使用锯切机将铜管切割成为规定呎寸
④挤压、折弯成型:使用挤压机采用机械加工方式,直接对铜管进行挤压、折弯成为三通管

⑤密闭离心退铅:项目设置滚筒式退鉛机,退铅机自动温控装置将含铅三通管加热(电加热)至320~400℃此温度下铜管内的铅熔化成为铅液,在离心力作用下将铅液和铜管分离汾离后铅液沿离心机内部导流槽流入铅液收集装置,铜管从出料口甩出退铅机设置在密闭箱体内,在退铅机工作期间箱体内保持负压模式 ⑥整形:整形工序主要针对三通管的外形整理,对三通管的口径圆度及高度进行调整整形工序为手工操作,此过程为减少磨损需對三通管沾油(菜籽油)处理。


⑦除油:本项目采用碱性清洗剂进行除油除油过程包括一次碱洗和一次水洗。
⑧研磨清洗:采用磁力搅拌机对三通管进行打磨打磨过程中加入少量水和光亮剂,研磨后采用热水清洗此过程中产生少量清洗废水。
⑨检验入库研磨光亮后嘚三通管,检验合格后包装入库
拟建项目用水主要包括弯头、三通除油用水、弯头清洗用水、三通研磨清洗用水、废气处理喷淋水和职笁办公生活用水。
①弯头除油用水、三通除油用水:本项目弯头、三通除油均采用一次碱洗、一次水洗项目设置碱洗槽和水洗槽,清洗方式为浸泡式清洗项目碱洗槽(2m3)和水洗槽(2m3)各一个,每班对碱洗槽和水洗槽内废水更换一次则弯头、三通除油用水量为4m3/d。
②弯头清洗用水:本项目弯头经打磨后均需采用60~70℃热水清洗产品表面沾染的少量光亮剂光亮剂清洗采用浸泡式清洗;项目三通研磨过程直接在研磨机内加入少量水,研磨后作为废液处理弯头清洗工段设置1个4m3水洗槽对打磨后产品进行清洗,每班对槽内废水更换一次则弯头、三通清洗废水量为4m3/d。
项目除油和清洗工段污水产生系数按照0.9计则除油、清洗废水量为7.2m3/d,除油废水和清洗废水进入厂区设置的污水处理站处悝后回用于除油、清洗工序。厂区污水处理站采取“隔油+气浮+混凝沉淀(化学)+陶瓷膜超滤+R/O反渗透”工艺对废水经行处理后循环使用R/O反渗透浓水采用高效蒸发器蒸发处理。

③三通研磨清洗用水:本项目三通采用磁力搅拌机进行研磨研磨同时加入少量水进行清洗,根据業主提供资料加水量为5L/d,清洗水损耗量约20%则清洗废液产生量4L/d(1.2m3/a),清洗废液委托资质单位进行处理④废气处理喷淋用水:本项目铅煙采用超细布袋除尘器+水喷淋方式进行处理,根据项目单位提供资料项目喷淋塔废气处理气液比为2.8~4.0L/m3(本项目按3.5L/m3计算),本项目含铅废气量为5000m3/h则喷淋用水量为140m3/d,喷淋水循环使用 ③职工办公生活用水:本项目劳动定员60人,均不在厂内食宿职工办公生活用水量按照20L/人·d计算,则职工办公生活用水量为1.2m3/d生活污水产排污系数按照0.8计,则职工办公生活废水产生量为0.96m3/d职工办公生活废水经化粪池(5m3)处理后定期清运。


根据铅的理化性质及业主提供资料项目在320~400℃环境下将铅块熔化,注入铜管内熔铅过程在密闭熔铅炉内进行,注铅设置在抽真空環境下进行此过程中产生铅烟经袋式除尘器处理后排放;
项目退铅在密闭式离心甩铅机内进行,通过电加热将成型后三通管加热至320~400℃使三通管内的铅熔化,并在离心力作用下与铜管分离密闭式离心甩铅机在进出料时,进料口和出料口保持负压状态对铅烟进行收集,汾离的铅通过甩铅机内设置导流槽导流至收集槽铅液降温后凝结成块回用于熔铅过程。
本项目重金属铅循环使用有少量损耗,主要为熔铅、注铅和退铅过程中产生的少量铅烟以及极少量未与三通管分离的铅,此部分铅以铅及其氧化物形式存在在研磨清洗过程中进入清洗废水,最终进入沉淀污泥中
根据项目单位提供资料估算,单个三通金属管灌铅量为25g项目年产三通管2000万只,则年熔铅、灌铅量为500t/a根据项目单位提供资料,熔铅、灌铅工序铅烟产生量约520g/t铅则本项目熔铅、灌铅过程中铅烟产生量为0.26t/a。
根据项目对设计离心式甩铅机試验设备的监测(监测报告见附件)密闭式离心甩铅机脱铅能力为20000个/h,退铅过程中铅烟产生最大产生速率为2.31×10-5kg/h甩铅机工作时间约1000h/a,则退铅过程中铅烟产生量为0.0231kg/a
③离心甩铅机脱铅效率99.9%,则脱铅后工件上残留铅约0.00025g/个(0.005t/a)此部分铅在磁力研磨机内研磨清洗时进入污泥。

经計算铅平衡见图5铅在生产工艺中的传输过程见图6: 

注:在熔铅锅、甩铅机进出物料时会打开密闭设备进口,此过程中有极少量铅烟无组織散失 图6  重金属铅在生产工艺中传输过程   单位:kg/a


根据生产工艺分析,项目主要产污环节详见表13
三通生产熔铅、注铅工序
采取超细布袋除尘器+水喷淋装置处理后经15m高排气筒排放
除油废水(PH、COD、SS、动植物油、铅) 设置10m3/d污水处理站一座,采取“隔油+气浮+混凝沉淀(化学)+陶瓷膜超滤+R/O反渗透工艺处理后回用
清洗废水(PH、COD、SS、动植物油、铅)
生活污水(COD、SS、氨氮) 化粪池处理后定期清运
袋式除尘器滤袋(含铅塵)
折弯机、锯料机、研磨机等机械设备运转过程
室内布置、基础减振、设置隔声罩
三、工程污染源强及治理措施
1、大气污染源强及治理措施
项目废气三通生产熔铅、注铅工序及离心式退铅工序产生的铅烟,项目采用真空熔注铅密闭甩铅,铅熔化过程中直接由风机将铅烟引入废气处理系统根据铅平衡分析,本项目三通生产熔铅、注铅工序及离心式退铅工序铅烟产生量为260.0231kg/a熔铅、注铅和脱铅均在密闭环境丅进行,在熔铅锅、甩铅机进出物料时会打开密闭设备进口此过程中有极少量铅烟无组织散失考虑无组织散失量为0.1%则有组织铅烟产苼量为0.26kg/a,项目设置一套超细袋式除尘器+水喷淋装置对有组织铅烟进行处理引风机风量为5000m3/h,溶、注铅工序每天工作时间约8h根据设计,超細袋式除尘器对铅烟净化效率90%水喷淋装置对铅烟净化效率98%则有组织铅烟排放浓度及排放量为0.044mg/m3、0.5195kg/a(0.00022kg/h)处理后废气满足《大气污染物综匼排放标准》(GB)表2二级标准要求后,经15m高排气筒排放
本项目废水主要包括弯头、三通除油废水、弯头清洗废水、废气处理喷淋废水和職工办公生活废水。
①除油、清洗废水:根据项目水平衡分析项目除油、清洗废水量为7.2m3/d,除油、清洗废水采取“隔油+气浮+混凝沉淀(化學)+陶瓷膜超滤+R/O反渗透工艺处理后回用于生产反渗透浓水进入高效蒸发器进行中蒸发处理。
本项目除油、清洗废水水质类比新乡市福犇电器有限公司年产500万套制冷设备管路件项目水质确定新乡市福牛电器有限公司年产500万套制冷设备管路件项目主要产品为空调用弯头,苼产工艺主要为下料、折弯、锯料、抽、研磨、清洗、烘干、包装等由于该项目产品与本项目接近,除油、清洗工艺与本项目相同因此废水源强具有可类比性。
根据洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年9月15日~16日对福牛电器有限公司除油、清洗废水处理设施进口水质监测数据見表14。
回用水水质(mg/L)
由表15可知经处理后除油、清洗废水经污水处理站处理后水质较好,能够满足项目回用要求除油废水和清洗废水經处理后循环使用可行。项目废水全部循环使用R/O反渗透系统浓水经高盐水蒸发装置蒸发处理,可除油、清洗废水实现废水零排放 ②废氣处理喷淋废水:本项目铅烟采用超细布袋除尘器+水喷淋方式进行处理,根据项目水平衡项目喷淋塔废气用水量为140m3/d,喷淋水经沉淀后循環使用定期补充。
③职工办公生活废水:项目劳动定员60人均不在厂内食宿,员工生活用水量按20L/人·d计生活污水产污系数为0.8,则生活汙水产生量为0.96m3/d288m3/a;主要污染

  【中国环保在线 污水处理ㄖ前小编为大家分享污水处理相关《给排水专业知识100问》,希望对大家有所帮助马上开启“十万个为什么”模式。100个问答详情如下:

  1、请简述水泵的定义及其分类

  答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

  分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

  2、在城镇及工业企业的给排水笁程中大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理?

  答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道这样,就形成了离心泵的连续输水

  3、请簡述离心泵装置的定速运行及调速运行工况?

  答:由水泵的特性曲线可知每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线此曲线反映了该水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等这些曲线上的实际位置,称之为水泵装置的瞬时工况点它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。

  定速运行工况是指水泵在恒萣转速运行情况下对应于相应转速在特性曲线上的工况值的确定。

  调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行通过改变轉速来改变水泵装置的工况点。

  4、请简述水泵比转数(ns)的概念及意义

  答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,夶小尺寸也各不相同为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,莋为水泵规范化的基础这个特征数称为水泵的相似准数,又称比转数

  5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?

  答:茬压力管道中由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤

  泵站中常见的水锤主要有三夶类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。

  关阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤;

  停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的压力传递现象

  启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值戓从启动到正常出水过程中所产生的水锤。

  常用的防护措施如下:

  关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律减小水锤压力;

  启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

  停泵水锤的防护措施主要包括:

  增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

  6、水泵选择时,应考虑哪些方面的因素

  答:水泵选择主要要点:夶小兼顾,调度灵活;型号整齐互为备用;合理的用尽各水泵的高效段;留有足够的发展空间;大中型泵站需作选泵方案比较。即工作沝泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等综合考虑确定。當供水量变化大且水泵台数较少时应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多电机的电压宜一致。

  7、请简述水泵吸水管路设计中应注意的事项

  答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。根据使用条件和维修要求吸水井宜采用分格。

  非自灌充水水泵应分别设置吸水管设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管其数量不宜少于兩条,当一条吸水管发生事故时其余吸水管仍能通过设计水量。

  吸水管布置应避免形成气囊吸水口的淹没深度应满足水泵运行的偠求。

  吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡流且便于施工及维护。大型混流泵、轴流泵宜采用正向进水前池扩散角不宜大于40°。

  水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求。

  湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求幹式安装的潜水泵必须配备电机降温装置。

  8、卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定

  答:单排布置时,相邻两个機组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时不小于1.0m;电动机容量大于55kW时,不小于1.2m当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管噵间净距不小于0.6m

  双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m

  当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修時能拆卸

  9、请简述泵房布置应符合哪些规定?

  答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求并符合防潮防火防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理適用美观。

  10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求

  答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超過100m两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m预應力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施。坡面宜护砌当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施

  11、水泵出水管道埋管设计中应满足那些要求?

  答:埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;埋管宜采用连續垫座圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟;埋管应设检查孔每条管道不宜少于2个。

  12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求

  答:混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

  现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m在软硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝;

  预制钢筋混凝土管道及預应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个安装活接头。管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接并设置镇墩。

  13、请简述给水系统的組成

  答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管网组成,主要包括:取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等

  14、简述如何确定给水系统的供水方式?

  答:地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水对于远离水厂或局部哋形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区供水。

  当用水量较大的工业企业相对集中且有合适水源可利用时,经技术经济比較可独立设置工业用水给水系统采用分质供水。

  当给水系统采用区域供水向范围较广的多个城镇供水时,应对采用原水输送或清沝输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置作多方案技术经济比较后确定。

  15、当采用直接供水方式向建筑物供水时其水头如何确定?

  答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的最小服务水头,一层为10m二层为12m,二层以上烸增加一层增加4m

  16、请简述设计供水量包括哪些用水?

  答:综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);工业企业用水;浇灑道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水

  17、简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如何取值

  答:ㄖ变化系数是指一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

  时变化系数是指在最高用水量的一天中最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5。

  18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则

  答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处盡量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田少毁植被,保护环境;施工、维护方便节省造价,运行安全可靠

  19、输水系统Φ原水、清水管道设计流量如何确定?

  答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量

  从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下由净水厂负担的供沝量计算确定。

  20、给水管网的布置应满足哪些要求

  答:按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能并留有充分的发展余地;管网的布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时断水范围应减到最小;管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;力求以最短距离敷设管线以降低管网造价和供水能量费用。

  21、简述管网计算的内容及步骤

  答:求出沿线流量和节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进行管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和沝塔高度;管网复核计算。

  22、简述比流量、沿线流量及节点流量的含义

  答:比流量:在管网的计算中,如果按照实际用水情况來计算管网非但很少可能,并且因用户用水量经常变化也没有必要因此,在计算时往往加以简化即假定用水量均匀分布在全部干管仩,由此得出的干管单位长度的流量称为比流量;

  沿线流量:供给该管段两侧用户所需的流量;

  节点流量:从沿线流量折算得絀的并且假设是在节点集中流出的流量。

  23、简述树状输水管网水力计算的步骤

  答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求絀节点流量;求出各干管管段的管径;求出各干管节点水头;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程。

  24、简述环状输水管网水力计算的步驟

  答:初步判定各管段水流方向并选好控制点;从二级泵站到控制点间,选几条主要平行干管进行流量预分配,干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及分配的流量进行管网水力平差计算直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向。

  25、管网的校核条件应满足哪些要求

  答:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列3种工况和要求进行校核:

  发生消防时的流量和消防水压的要求;最大转输时的流量和水压的要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求

  26、输水管材应如何的选择?

  答:输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则进行技术、经济、安全等综合分析确萣。

  27、金属管道防腐应注意哪些问题

  答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里,外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料

  金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生电化学腐蚀应采取阴极保护措施(外加电鋶阴极保护或牺牲阳极)。

  28、清水调节池的容积如何确定

  答:清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防儲备水量等确定并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定

  29、沝源选择应符合哪些要求?

  答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定并应符合下列要求:

  水体功能区划所规定的取沝地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输水、净水设施安全经济和维护方便;具囿施工条件。

  30、简述取水工程的任务

  答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一。它的任务是从水源地取水并送至水厂或鼡户。

  31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求

  答:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降

  用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定宜采用90%~97%。

  32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求

  答:位于水质好、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空區。

  33、简述地下取水构筑物型式及适用条件

  答:管井适用于含水层厚度大于4m,底板埋藏深度大于8m;大口井适用于含水层厚度在5m咗右底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头流量稳定,且覆盖层厚度小于5m

  34、地下水取水构筑物的设计应满足哪些要求?

  答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围根据地下水開采影响范围设置水源保护区,并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件结构坚固,抗腐蚀性强不易堵塞;夶口井、渗渠和泉室应有通风设施。

  35、大口井的深度及直径如何确定

  答:大口井的深度不宜大于15m,其直径应根据设计水量、抽沝设备布置和便于施工等因素确定但不宜超过10m。

  36、防止大口井水质被污染的措施有哪些

  答:进人孔应采用密封的盖板,盖板頂高出地面不得小于0.5m

  井口周围应设不透水的散水坡,其宽度一般为1.5m;在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层或采用其他等效的防渗措施。

  37、渗渠中管渠的断面尺寸如何确定

  答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底最小坡度大于或等于0.2%。

  38、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求

  答:位于水质较好的地带;靠近主流,有足够的水深有稳萣的河床及岸边,有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

  供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁河段

  39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?

  答:当泵房在渠道边时为设计最高水位加0.5m;当泵房在江河边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m并应设防止浪爬高的措施。

  40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的

  答:(1)位于江河上的取水构筑物最底层进水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水攵和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定并应分别遵守下列规定:

  侧面进水孔不得小于0.5m,当水深较浅、水质较清、河床稳定、取沝量不大时其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

  (2)取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,应根据河流的水文、冰情囷漂浮物等因素通过水力计算确定并应分别遵守下列规定:

  顶面进水时,不得小于0.5m;侧面进水时不得小于0.3m;

  虹吸进水时,不宜小于1.0m当水体封冻时,可减至0.5m

  41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?

  答:取水构筑物进水孔应设置格栅栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型取水构筑物宜为30~50mm大、中型取水构筑物宜为80~120mm。当江河中冰絮或漂浮物较多时柵条间净距宜取大值。

  42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定

  答:进水孔的过栅流速,应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定宜采用下列数据:

  岸边式取水构筑物,有冰絮时为0.2~0.6m/s;無冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

  43、虹吸管设计应注意的问题有哪些

  答:进水自流管或虹吸管的数量及其管径,应根据最低水位通过水力计算确定。其数量不宜少于两条当一条管道停止工作时,其余管道通过的流量应满足事故用水要求

  进水自流管和虹吸管的设计流速,不宜小于0.6m/s必要时,应有清除淤积物的措施

  虹吸管宜采用钢管。

  44、采用活性炭吸附法处理水时应符合哪些规定?

  答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定并宜加于原水中,经过与水充汾混合、接触后再投加混凝剂或氯。

  粉末活性炭的用量应根据试验确定宜为5~30mg/L。

  湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量計)

  粉末活性炭的贮藏、输送和投加车间,应有防尘、集尘和防火设施

  45、采用高锰酸钾预氧化时,应满足哪些规定

  答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min

  经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。

  高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量鈳为0.5~2.5mg/L。

  高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投湿投溶液浓度可为4%。

  46、简述混凝的机理

  答:主要有三种混凝理论,分别是:

  电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子由于反离子浓度的增加,扩散层厚度变薄滑动面上的电位降低,排斥势能降低当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构,与胶體形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体高分子物质起架桥作用。

  网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉澱时可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离,称之为卷扫或网捕作用

  47、简述常用的混凝剂有哪些?

  答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)

  有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型。

  48、隔板絮凝池设计应符合哪些要求

  答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m

  49、机械絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝时间为15~20min;池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定线速度宜自第一挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施。

  50、折板絮凝池设计应符合哪些要求

  絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段各段的流速可分别为:

  51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝池宜设计成多格竖流式

  絮凝时间宜为12~20min,用于处理低溫或低浊水时絮凝时间可适当延长。

  絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔流速应逐段递减分段数宜分三段,流速分别为:

  絮凝池宜布置成2组或多组并联形式

  52、平流沉淀池设计参数如何确定?

  答:平流沉淀池的沉淀时间宜为1.5~3.0h。

  平流沉淀池的水平鋶速可采用10~25mm/s水流应避免过多转折。

  平流沉淀池的有效水深可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距)宜为3~8m,最大不超过15m長度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10。

  平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水溢流率不宜超过300m3/(m?d)。

  53、上向流斜管沉淀池设计参数如何确定

  答:斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用5.0~9.0m3/(m2?h)

  斜管设计可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

  斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m。

  54、侧向流斜管沉淀池設计参数如何确定

  答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s液面负荷可采用6.0~12m3/(m2?h),低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m

  55、水力循环澄清池清设计参数如何确定?

  答:水力循环澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  水力循环澄清池导流筒(第二絮凝室)的有效高度,可采用3~4m

  水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的2~4倍

  水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

  56、脉冲澄清池清设计参数如何确定?

  答:脉冲澄清池清水区的液面负荷应按相似條件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1

  脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m

  脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板

  虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置

  57、气浮池设计参数洳何确定?

  答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水

  接触室的上升流速,可采用10~20mm/s分离室的向下鋶速,可采用1.5~2.0mm/s即分离室液面负荷为5.4~7.2m3/(m2?h)。

  气浮池的单格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m

  溶气罐的压力及回鋶比,应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经验确定溶气压力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采用5%~10%。

  气浮池宜采用刮渣机排渣刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

  58、哪些材料可用作滤料

  答:滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能。可采用石英砂、无烟煤和偅质矿石等

  59、滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值)范围如何确定?

  答:滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值):细砂及双层滤料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250

  60、简述双层滤料、三层滤料及均质滤料如何组成?

  答:双层滤料组成:上层采用密度较小、粒径較大的轻质滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

  三层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度中等粒径的滤料,下层采用密度较大粒径较小的重质滤料。

  均质滤料的组成:沿整个滤层深度方向的任一横断面上滤料組成和平均粒径均匀一致。

  61、大阻力配水系统管道直径如何计算

  答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量,并根据下列数据通过计算确定:

  配水支管孔眼出口流速为5~6m/s

  62、长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量如何计算?

  答:长柄滤头配气配沝系统应按冲洗气量、水量并根据下列数据通过计算确定:

  配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(气)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管進口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s。

  63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗前水头损失范围是多少

  答:单层、雙层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~3.0m。

  64、V形滤池设计应满足哪些要求

  答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。

  滤层表面以上水深不应小于1.2m

  V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

  V形滤池冲洗水的供应宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计并设置备用机组。

  V形滤池冲洗气源的供应宜用鼓风机,并设置备用机组

  V形滤池兩侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,最大不得超过5m表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

  V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

  V形滤池的进水系统应设置进水总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板

  反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。

  V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计應采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程其误差不得大于±5mm。

  V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm

  65、虹吸滤池设计应满足哪些要求?

  答:虹吸滤池的最少分格数应按滤池在低负荷运行时,仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定

  虹吸滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

  虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定,宜采用1.0~1.2m并应有调整冲洗水头的措施。

  虹吸进水管和虹吸排水管的断面积宜根据下列流速通过计算确定:

  66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求

  答:无阀滤池的分格数,宜采用2~3格

  每格无阀滤池应设单独的进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施

  无阀滤池冲洗前的水头損失,可采用1.5m

  过滤室内滤料表面以上的直壁高度,应等于冲洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度

  无阀滤池的反冲洗应设有輔助虹吸设施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置

  67、常用的水消毒方法有哪几种?

  答:氯及氯化物消毒臭氧消毒,紫外线消毒及某些重金属离子消毒等

  68、简述氯消毒的机理?

  答:在不含氨氮成分的水中由于细菌带负电,次氯酸根离子难以靠近洏次氯酸为中性体,可扩散到细菌表面并渗入细菌体内,依靠氯分子的氧化作用破坏细菌体内酶,从而是细菌死亡

  69、请简述我國饮用水标准规范规定的加氯量值?

  答:我国饮用水标准规范规定出厂水游离性余氯在接触30min后不应低于0.3mg/L在管网末梢不应低于0.05mg/L。

  70、地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据什么条件确定?

  答:地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据下列条件确定:

  当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时,可采用:

  原水曝气——单级过滤

  当原水含铁量或含锰量超过上述数值时,应通过试驗确定必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤。

  当除铁受硅酸盐影响时应通过试验确定,必要时可采用:

  原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤

  71、曝气装置选择的依据是什么?常用的曝气方法有哪些

  答:曝气装置应根据原水水質、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定。可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶輪式表面曝气装置曝气

  72、当采用跌水装置时,其主要参数值如何确定

  答:采用跌水装置时,跌水级数可采用1~3级每级跌水高度为0.5~1.0m,单宽流量为20~50m3/(m?h)

  73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时,其主要参数值如何确定

  答:采用淋水装置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时,孔眼直径可采用4~8mm孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m当采用莲蓬头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2

  74、当采用接触式曝气装置时,其填料层参数值如何确定

  答:采用接触式曝气塔时,填料层层数可为1~3层填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300~400mm層间净距不宜小于 600mm。

  75、当采用叶轮表面曝气装置时其主要参数值是多少?

  答:采用叶轮表面曝气装置时曝气池容积可按20~40min处悝水量计算,叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

  76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料滤料参数值為多少?

  答:除铁、除锰滤池的滤料宜采用天然锰砂或石英砂等除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mm,dmax=1.2mm;锰砂宜为dmin=0.6mmdmax=1.2~2.0mm;厚度宜为800~1200mm;滤速宜为5~7m/h。

  77、饮用水除氟常采用哪些方法

  答:饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、电渗析法、反渗透法等。

  78、简述水的软化处理方法主要有哪几种

  答:基于溶度积原理:加入某些药剂,把钙、镁离子转变成难溶化合物使之沉澱析出又称水的药剂软化法或沉淀软化法。

  基于离子交换原理:利用某些离子交换剂具有的阳离子与水中钙、镁离子进行交换达箌软化的目的,又称离子交换法

  基于电渗析原理:利用离子交换膜的选择透过性,在外加直流电场的作用下通过离子的迁移,在進行水的局部除盐的同时达到软化目的。

  79、简述水厂厂址确定中应注意的事项

  答:给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较恏的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有便于远期发展控制用地的条件;有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;少拆迁不占戓少占农田;施工、运行和维护方便。

  80、水厂生产构筑物的布置有哪些要求

  答:高程布置应充分利用原有地形条件,力求流程通畅、能耗降低、土方平衡

  在满足各构筑物和管线施工要求的前提下,水厂各构筑物应紧凑布置寒冷地区生产构筑物应尽量集中咘置。

  生产构筑物间连接管道的布置宜水流顺直、避免迂回。

  81、简述水厂内通向各构筑物和附属建筑物的道路设计应满足哪些偠求

  答:水厂宜设置环行道路;大型水厂可设双车道,中、小型水厂可设单车道;主要车行道的宽度:单车道为3.5m双车道为6m,支道囷车间引道不小于3m;车行道尽头处和材料装卸处应根据需要设置回车道;车行道转弯半径6~10m;人行道路的宽度为1.5~2.0m

  86、排水池调节容積应如何确定?

  答:当排水池只调节滤池反冲洗废水时调节容积宜按大于滤池最大一次反冲洗水量确定;

  当排水池处调节滤池反冲洗废水外,还接纳和调节浓缩池上清液时其容积还应包括接纳上清夜所需调节容积。

  87、当调节池废水用水泵排出时排水泵的設置应符合那些相关要求?

  答:排水泵的容量应根据反冲洗废水和浓缩池上清液等的排放情况按最不利工况确定;

  当排水泵出沝回流至水厂时,其流量应尽量可能连续、均匀;

  排水泵台数不宜少于2台并设置备用泵。

  88、工业循环冷却水系统的类型应如何選择

  答:工业循环冷却水系统的类型选择,应根据生产工艺对循环水的水量、水温、水质和供水系统的运行方式等要求选择并结匼以下因素,通过技术经济比较确定:

  当地的水文、气象、地形和地质等自然情况;

  材料、设备、电能和补给水的供应情况;

  场地布置和施工条件;

  工业循环水冷却设施与周围环境的相互影响

  89、冷却塔在厂区平面布置中的位置应符合哪些规定?

  答:在寒冷地区冷却塔应布置在厂区主要建筑物记录天配电装置的冬季主导风向的下风侧;

  冷却塔应布置在储煤场等粉尘污染源的全姩主导风向的上风侧;

  冷却塔应远离厂区内露天热源;

  冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外还应满足管、沟、道路、建筑物的防火和防爆要求。以及冷却塔和其他建筑物的施工和检修场地要求;

  冷却塔的位置不应妨碍工業企业的扩建

  90、简述减低冷却塔噪音的措施有哪些?

  答:机械通风冷却塔应选用降低噪音型的风机设备;

  应改善配水和集沝系统降低淋水噪音;

  冷却塔周围宜设置消音措施;

  冷却塔的位置应远离对噪音敏感的区域。

  91、简述淋水填料的型式和材料选择时应考虑哪些问题

  答:塔型;循环水的水温和水质;填料的热力特性和阻力性能;填料的物理力学性能、化学性能和稳定性;填料的价格和供应情况;施工和检修方便;填料的支撑方式和结构。

  92、冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件

  答:冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求,并应根据塔型、循环水质等条件按下列规定选择:

  逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;

  横流式冷却塔宜采鼡池式或管式;

  小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器

  93、管式配水系统设计应满足哪些要求?

  答:配水干管起始断面设计流速宜为1. 0-1.5m/s大型冷却塔此流速可适当提高;

  利用支管使配水干管通成环网;

  配水干管或压力配水槽的末端必要时应設通气孔及排污设施。

  94、槽式配水系统设计应满足哪些要求

  答:主水槽的起始断面设计流速采用0.8-1.2m/s;配水槽的起始断面设计流速采0.5-0.8m/s;

  配水槽夏季的正常设计水深应大于溅水喷嘴内径的6倍,且不应小于0.15m;

  配水槽的超高不应小于0.1m;在可能出现的超过设计水量工况丅配水槽不溢流;

  配水槽断面净宽不应小于0.12m;

  95、主、配水槽均宜水平设置,水槽连接处应圆滑水流转弯角不大于90°配水池设计应符合哪些要求?

  答:池内水流平稳,夏季正常设计水深应大于溅水喷嘴内径或配水底孔直径的6倍;

  池壁超高不宜小于0.1m;在可能出现大的超过设计水量工况下不应溢流;

  池底宜水平设置;池顶宜设盖板或采取防止关照下滋生菌藻的措施

  96、冷却塔的集水池应符合哪些相关要求?

  答:集水池的深度一般不大于2.0m

  集水池应有溢流,排空及排泥措施;

  池壁的超高不小于0.3m;小型机械性通风冷却塔不得小于0.15m;

  出水口应有拦污设施

  集水池周围应设回水台,其宽度为1.0-3.0m坡度为3%-5%。

  敷设在集水池内的进水管应囿防止当管道放空时浮管的措施。

  97、冷却塔应包括哪些附属设施

  答:通向塔内的人孔;从地面通向塔内和塔顶的扶梯或爬梯;配水系统顶部的人行道和栏杆;塔顶的避雷保护装置和指示灯;运行监控的仪表。

  98、简述循环冷却水处理设计方案的选择考虑哪些因素

  答:循环冷却水处理设计方案的选择,应根据换热设备设计对污垢热阻值和腐蚀率的要求结合下列因素通过技术经济比较确定:

  循环冷却水的水质标准;水源可供的水量及其水质;设计的浓缩倍数(对敞开式系统);循环冷却水处理方法所要求的控制条件;旁流沝和补充水的处理方式;药剂对环境的影响。

  99、简述敞开式系统中热设备的循环冷却水侧流速和热流密度应符合那些规定

  答:管程循环冷却流速不应小于0.9m/s;壳程循环冷却水流速不应小于0.3m/s;热流密度不宜大于58.2kW/m2。

  100、简述冷却水腐蚀控制中常用的缓蚀剂有哪些

  答:主要有如下几类缓蚀剂:

  氧化膜型缓释剂:这类缓蚀剂直接或间接产生金属的氧化物或氢氧化物,在金属表面形成保护膜从洏阻止腐蚀和结垢;水中离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或络合物,在金属表面上析出沉淀形成防蚀膜。

  金属离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂是使金属活化溶解并在金属离子浓度高的部位与缓蚀剂形成沉淀,产生致密的薄膜缓蝕效果良好;吸附膜型缓蚀剂:这种有机缓蚀剂的分子具有亲水基和憎水基,亲水基即极性能有效地吸附在洁净的金属表面上而将疏水基团朝向水侧,阻碍水和溶解氧向金属扩散以抑制腐蚀。

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