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71.
马军 《安防科技》2008,(2):54-56
建筑小区各建筑的集中消防供水系统设计,目前在我国尚无明确的规范,本文通过对区域消防给水的几个典型实例,深入探讨区域消防给水系统的设计.  相似文献   
72.
论亚硫酸钠在工业锅炉除氧中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
水中含有的溶解氧是很好的去极化剂,它会加速给水系统和锅炉本体的腐蚀。氧腐蚀一般是不均匀的,如果腐蚀集中在传热面上,则可在1,2年的时间内将炉管腐蚀穿透,严重影响锅炉的安全运行。虽然GB1576-2001《工业锅炉水质》要求“当锅炉额定蒸发量≥6t/h时应除氧,〈6t/h的如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施”。笔者在锅炉的定期检验中,发现〈6t/h的锅炉氧腐蚀普遍存在,有些甚为严重。本人认为锅炉的除氧是很有必要的,通过建议本市1台1t/h、2台2t/h、1台0.5t/h生产或生活用锅炉采取亚硫酸钠除氧,取得了较好的效果。这是一种简便、投资少且生成物无毒无害的方法。  相似文献   
73.
74.
为探究饮用水中消毒剂对细菌在管材粗糙表面上附着行为的影响机制,探讨了消毒剂条件下细菌在不同类型、不同粗糙程度管材上的附着行为,并借助于基于表面热力学的XDLVO(extended-Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek)理论解析细菌与粗糙表面的交互作用过程.结果表明,投加氯(≤1.0mg/L)明显促进了细菌在管材表面的附着(相较于未投加时扩大4~6倍),且细菌更倾向于在塑料管材表面定殖,增大管材表面粗糙度进一步促进了细菌的附着.基于XDLVO理论解析表明,1.0mg/L氯提高了细菌与管材表面间的酸碱作用项和范德华作用项,进而促进细菌的表面附着行为;而增大管材表面粗糙程度进一步强化了这一交互过程.相较于不锈钢管材,聚氯乙烯和聚乙烯管材促进了其与细菌表面的交互吸引作用能,特别在1.0mg/L氯条件下管材与细菌的相互作用能增加了4~6倍,进而有助于细菌的表面附着聚集.  相似文献   
75.
生活给水系统设计时,将室内外给水管网分成两套,结合实际情况从安全、经济以及维护管理等因素考虑,在地下室布置成立体双环状给水系统;生活热水采用一台容积式浮动盘管热交换器换热供给热水;从理论上论证了组合型消防栓箱在本工程中的适用性和优越性,提出可将灭火器和消火栓位置设于一处的观点供大家在设计上参考。  相似文献   
76.
氧化沟作为一种新污水处理系统以其结构简单,流程短,处理效果好,便于管理等特点,国内运用氧化沟技术前的污水厂已有实践经验,都得到了设计的效果,发展前景良好。  相似文献   
77.
可持续发展的给水工业系统分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文建立了给水工业的系统框架 ,分析了给水工业的宏观和中观系统结构及其内在关系 ,讨论了不同层次的系统对给水工业可持续发展的影响 ,为制定我国水工业发展的政策和管理体系提供了理论基础  相似文献   
78.
近期召开的全国防汛抗旱工作会议公布的数据,发人深省:2007年汛期,全国重要堤防无一决口,  相似文献   
79.
基于EPANET-MSX的多组分给水管网水质模型的开发与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙傅  陈吉宁  曾思育 《环境科学》2008,29(12):3360-3367
基于EPANET-MSX工具包开发了机制性的多组分给水管网水质模型,模型将管段概化为管壁、生物膜、液膜和液相4个组成部分.模拟过程包括基质利用和微生物生长、微生物衰减和死亡、溶解性物质的液膜传质、不溶性物质的吸附和脱落、余氯与有机物的氧化和卤代反应以及管壁腐蚀消耗余氯等.模拟变量共15个,包括生物膜和液相中各7个变量,即溶解性有机物、不溶性有机物、氨氮、余氯、异养菌、自养菌和惰性颗粒,以及管壁生物膜厚度.利用管段模拟实验数据进行模型验证,模型对余氯和浊度的模拟精度分别为0.1 mg/L和0.3 NTU.案例研究的模拟结果合理地反映了给水管网中余氯和浊度的动态变化特征,而同时考虑水厂出水水质可变性和参数不确定性的Monte Carlo模拟则可用于评价案例给水管网的水质超标风险.  相似文献   
80.
北京市模拟给水管网管壁微生物膜群落分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以北京市模拟给水管网管壁微生物膜为研究对象,采用HPC(异养菌平板计数)和PCR-SSCP(单链构象多态性)方法,分析模拟给水管网管壁微生物膜异养菌数目和微生物群落结构.结果表明,在相同流速条件下,镀锌钢管的管壁微生物数量约为PVC管的5倍.在相同材质的镀锌钢管内,死水区的HPC计数量约为0.6m·s-1,是流速区的1/5.计数结果的差异可能与不同材质表面的光滑度及流速造成微生物生长所需的氧气和营养基质不同有关.而不同材质和不同流速区微生物群落的SSCP电泳图谱则显示为一样,均在相同位置出现同样条带.测序结果显示, SSCP电泳图中的3条带与蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus, GenBank登录号为AB190077)、假单胞菌(Peudomonas sp.yged143, GenBank登录号为EF419342)和未分类细菌(Bacterium UASWS0134, GenBank登录号为DQ190347)的同源性分别为100%、99%和94%.测序结果的一致性可能与取样点为同一模拟管网,距离比较接近,不同微生物容易在其中流动和转移有关.而潜在致病菌蜡状芽孢杆菌和假单胞菌的存在则提示应该更加重视饮用水的微生物安全性.  相似文献   
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