商洛纖維球濾料沉淀池除砂它是在強大的曝氣湍激的水氣流的情況下較為理想的選用填料
斜管主要用于給排水工程中水口除砂,工業(yè)和生活用水沉淀,污水沉淀,隔油及尾礦濃縮處理,也可用于舊池改造,主要特點:濕周大,水力半徑小,層流狀態(tài)好,顆粒沉淀不受絮凝水流干擾。石灰干燥劑的主要成分為氧化鈣(CaO),其吸水能力是通過化學反應來實現的,因此吸水具有不可逆性。不管外界環(huán)境濕度高低,干燥劑都能保持大于自重35%的吸濕能力,更適合于低溫度保存,具有極好的干燥吸濕效果,而且價格較低??蓮V泛用于食品、服裝、茶葉、皮革、制鞋、電器等行業(yè)。
中文名石灰干燥劑主要成分氧化鈣吸濕率≥30%顆粒度≥80%
目錄
1 基本信息
2 區(qū)分
3 種類
4 檢測
5 注意事項
基本信息
生石灰干燥劑
吸濕率≥30%顆粒度≥80%
氧化鈣含量≥95%
常用規(guī)格如下表所示(特殊規(guī)格可商定) 單位:g/bag 0.5g 1g 2g 3g 5g 8g 10g 15g 20g 15g 30g
40g 50g 80g 100g 150g 200g 250g 300g 400g 500g 1000g
區(qū)分
石灰干燥劑與脫氧劑如何區(qū)分使用?
石灰干燥劑是通過吸收包裝容器內的水蒸氣保持低濕度來防止食品受潮。脫氧劑是通過吸收氧氣防止食品的氧化、變色、發(fā)霉的。根據食品的性質以及保存目的來區(qū)分使用兩者。
物理性質
石灰干燥劑可能膨脹得很大,為什么?
發(fā)生膨脹的干燥劑是石灰干燥劑。石灰干燥劑的原料為生石灰(氧化鈣)。生石灰吸濕后變成消石灰(氫氧化鈣)。其形狀從粒子變成粉末狀。體積增加2-2.5倍。所以設計干燥劑小袋時已考慮了其膨脹因素,加大了袋子尺寸,以防止其破袋。反應式為 CaO + H2O → Ca(OH)2
種類
干燥劑有化學性干燥劑和物理性干燥劑兩種。
特征
前者(RAYM)通過化學反應與水化合吸水。
后者(UNIT PAK粘土、硅膠)其物性不變,通過毛細孔吸收水蒸氣。
石灰干燥劑是否可以重復利用? 石灰干燥劑(RAYM)吸濕是由生石灰變成了消石灰,其物性發(fā)生了變化,不可重復利用。物理性的干燥劑(硅膠、粘土)吸濕后物性不發(fā)生變化,通過加熱可以重復利用。不過包裝干燥劑時外裝用了塑料膜或無紡布,所以應在相對低溫(攝氏100度以下)長時間加熱。
檢測
如果干燥劑還有效果的話,可以用于家庭食品的保存或鞋類等的干燥。石灰干燥劑(RAYM)未吸濕前為粒子狀,而吸濕后為粉末狀,只要看一下袋子內的干燥劑是否有粒子狀,如有,說明其仍有效。 硅膠和粘土沒有形狀的變化所以無法確認其殘存能力。
常見的幾種辨別方法:
1、生石灰干燥劑——初為塊狀,吸潮后會散落成粉狀,或粉狀結塊。是將該干燥劑置于水中,觀察是否放熱及是否有氣泡產生。如果仍放熱或有氣泡產生,則證明干燥劑仍可使用,反之則為失效。
2、硅膠干燥劑——本身應為無色透明或半透明顆粒。在吸潮后可能會有個別干燥劑外觀變成淺黃色或有乳白色部分存在,但無法證明是否失效。簡單試驗辦法為將水滴在干燥劑上,然后用手感覺是否放熱,放熱即為仍可用。(但此方法仍不科學)
3、除氧劑——無法簡單鑒定
注意事項
原料生石灰(CaO)的原料與水反應發(fā)熱。如發(fā)現有燒傷的征兆時,請找醫(yī)生觀察。如果誤食了吸濕后成粉末狀的消石灰時一般只要漱口就行了。消石灰無毒(氫氧化鈣),可以用于的物質。但是其水溶液有強堿性,會刺激粘膜,所以誤食后請喝蛋清或牛奶后找醫(yī)生觀察。
在家庭內作為不燃燒垃圾處理,因石灰干燥劑(RAYM)的原料生石灰與水接觸有立即發(fā)熱的可能性,嚴禁拋棄于水分多的地方。
2、圖示A板必須安裝,否則極易造成斜管填料傾斜,甚至倒塌
其他污染源還有生活垃圾工業(yè)廢水混排管網溢流污水污水廠尾水降雨和冰雪融水等
產品采用優(yōu)質果殼為原料,空隙結構合理,廣泛用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,漆霧吸附等為進一步評價彭水區(qū)塊頁巖氣資源潛力,落實頁巖氣單井產量,探索水平井鉆井工藝技術的適應性,石化華東石油局近期在該區(qū)塊開展了相關試驗和研究,先后鉆成彭頁HF1井等4口水平井,取得了良好的勘探開發(fā)效果,對頁巖氣水平井鉆井完井有了更深入的認識。筆者結合4口井的鉆井實踐,分析探討了彭水區(qū)塊頁巖氣水平井鉆井關鍵技術。鉆井概況截至目前,彭水區(qū)塊已鉆成彭頁HF1井、彭頁2HF井、彭頁3HF井和彭頁4HF井等4口水平井,其中彭頁HF1井為側鉆水平井。井均采用三開井身結構,主要目的層均為志留系的龍馬溪組。為了防止上部灰?guī)r井段出現井漏等復雜情況,并有效提高機械鉆速,彭頁2HF井、彭頁4HF井一開和彭頁2HF井、彭頁3HF井、彭頁4HF井二開均采用了氣體鉆井技術。彭頁3HF井在一開鉆進中,由于地層出水量較大,采用了常規(guī)鉆井。在井眼軌跡控制方面,彭頁HF1井、彭頁3HF井和彭頁4HF井都采用了旋轉導向鉆井技術,彭頁2HF井采用了地質導向鉆井技術。井都使用了油基鉆井液鉆進目的層井段,其中彭頁2HF井和彭頁3HF井使用了國產油基鉆井液。井固井均采用了高性能彈性水泥漿體系,保證了固井質量,滿足了后期壓裂的需求。在三開鉆進中,4口井均出現了不同程度的井漏,油基鉆井液漏失量較大,造成了較大的經濟損失。關鍵技術及應用效果分析2.1氣體鉆井技術彭水區(qū)塊上部三疊系、二疊系地層灰?guī)r發(fā)育,漏失嚴重,前期在大冶組、吳家坪組等上部地層鉆遇溶洞性漏失,鉆井液失返,使用投石子、注水泥、狄賽爾堵漏等多種方法都效果不佳,如彭頁1井(彭頁HF1井的導眼井)堵漏耗時長達75d;該地層可鉆性差,鉆頭選擇困難,造成鉆井施工投入高,機械鉆速和生產時效很低,周期長、難度大、風險大;另外,彭水區(qū)塊韓家店組和小河壩組地層造斜能力極強,前期鉆井過程中,鉆至該地層井斜角難以控制,其中彭頁1井的井斜角達到16.1,完鉆時井底位移達24.m。