隨著BIM技術在智慧城市、智慧水務、智慧交通、智慧園區、智慧工廠等行業的深入應用,BIM已經從規劃、設計,逐漸向施工、運維延伸。單純的BIM應用開始無法適應市場需求,BIM+讓工程信息集成和應用實現更深入的應用,發揮更大的價值。
對于一些使用脈沖電源的朋友,發現他們在需要方波輸出的時候,使用全橋加變壓器,次級直接輸出方波。小編個人覺得這種方式存在很大的缺陷,比如初級的振蕩會傳到次級,不僅使輸出波形很差,還讓調節輸出占空比比較困難;當頻率比較低時變壓器更難設計,體積也會變得很大;對于短路的抵抗力也相當差。 而使用高壓開關可以完全解決以上問題。使用一個直流電源,加上一個開關,通過控制開關的導通與關斷來實現脈沖輸出。這種開關通過簡單的電路,將MOS管或IGBT串聯,通過低感且較小的布局,實現任意頻率任意脈寬的開關,且壽命長,易維修。 開關由大量的MOSFET或IGBT通過串聯、并聯,并通過緊湊、低感的布局組成的,體積小,性能好。自身包含驅動電路,是一個小體積的組件,具有極高的可靠性和優異的開關性能(包括低的導通阻抗,高的截止阻抗,納秒量級的控制傳輸延時和百納秒量級的
注漿灌漿技術之水玻璃常用的幾個化學反應工法 水玻璃水泥灌漿價格便宜,是工程用量最多灌漿材料,但不能對滲透率低的,微微裂縫隙的軟弱地層進行有效灌注,最大的優點固結和經濟性。其它常用的丙烯酸鹽,環氧,聚胺脂及其它反應型樹脂,等等 。因可灌性好,也在廣泛應用,,就是使用成本太78高,一般用于水泥或水泥水玻璃甚至超細水泥都難以注漿進去的區域,再考慮化學灌漿材料。:lol 因文筆有限,什么地質水文,施工布孔鉆孔注漿灌注方式注漿量參數壓力擴散半徑方案等就不述了,恐怡笑大方。寥寥數語僅作簡單介紹一下,不管咋說,打滴這幾百個字也是算個原創吧;P:$,望在家多多批評指正,讓我多吸取點營養.以供廣大施工作業人員靈活運用于各種工程之中: 1、水玻璃和氯化鈣(),反應迅速,基本為瞬時反應,不太考慮強度的地層可以作用,通常分先后交替 順序灌注。 2、水玻璃和氟硅酸鈉或其它有機酸,凝結時間從秒到小時間內調節。還有其它固化劑,可問下度娘。 3、水玻璃
如題,敢問哪位大神知道原理的,求指教? 小弟是廣州和沐制冷設備有限公司的,去年為上海華誼集團一個項目提供了幾臺流態冰機(冰漿機),用于反應釜內有機物生產過程的時間控制,據說是利用冰漿的潛熱和冰晶顆粒巨大的表面積產生的吸附力,可以延緩化學反應速度。 小弟本人是學熱物理的,對于冰漿的潛熱降溫原理可以理解,可是用冰漿當中冰晶的吸附力延緩反應速度,這原理就不明白了,所以想問問哪位大神可以指導一下,小弟感激不盡!
前兩天,小弟看了《重金屬污水化學法處理設計規范》。在學習的過程中想到,以前在做設計時,兩種不同成分的鋼材不能直接接觸(建議),其目的就是為了減少電腐蝕,那在處理重金屬廢水時,水泵泵體的葉輪的腐蝕如何解決呢(大流量時)?請各位大俠幫忙
隨著人們綠化意識的增強,城市立體綠化也被越來越重視,近年來我國很多城市在道路上實施了燈桿綠化,使過去毫無生機的城市道路照明設施披上了綠裝,形成了獨特的立體綠化景觀。(好養護)
燃料燃燒時熱化學反應是什么原因?對生物質鍋爐有影響嗎?
隨著化工行業的發展與社會的需求,產品的種類與生產量越來越大陽離子聚丙烯酰胺化工行業中市場趨勢較高的產品,人們對本產品的技術工藝都非常的感興,那么我們來了解CPAM陽離子聚丙烯酰胺強化處理的化學反應。 陽離子聚丙烯酰胺強化處理是在微電解出水后加入適量的H2O2 ,使H2O2在Fe2 +催化作用下生成氧化能力極強的·OH自由基,破壞廢水中有機物的結構及發色基團,提高微電解工藝的出水水質,達到進一步脫色、降低COD及提高廢水可生化性的目的。 實驗采用微電解出水中投加適量陽離子聚丙烯酰胺進行條件優化實驗,確定進水pH、停留時間及陽離子聚丙烯酰胺投加量的最佳工藝參數。初始pH對陽離子聚丙烯酰胺法處理效果的影響,初始pH的不同,直接影響了陽離子聚丙烯酰胺法的處理效果。在酸性條件下,Fe2 +和Fe3 + 以離子或游離狀態存在,較易與H2 O2反應生成強氧化性的羥基自由基;而在堿性條件下,Fe2 +和Fe3 +與OH- 結合形成沉淀,減少了與H2O2 反應并產生羥基自由基的機會。
我現在有個項目,排高溫廢氣的管道(汽車尾氣,溫度有600度),保溫材料采用的時復合硅酸鹽,保護層采用的0.5mm厚鋁皮,結果安裝完后鋁皮都出現點蝕(雪花斑),業主意見很大,施工單位就說復合硅酸鹽會和鋁皮會產生化學反應,但是我沒查到任何這方面的資料,特來求證各位,你們采用過這種保溫方式沒有?采用的有沒有出現問題? 如果是設計問題,我要被罰款了,好慘,為這個項目我已經被罰了幾次,都是實驗室,太麻煩了。望大家能幫助我,謝謝!
作為建筑人,你有沒有對注射式植筋膠和化學錨栓有過深深的疑惑,注射式植筋膠和化學錨栓的操作過程是類似的,最后所達到的結果也是類似的,兩者到底是一樣的?還是不一樣的?
有機化學反應機理_周德軍編_化學工業出版
目前我有個設計項目,排廢氣管采用的復合硅酸鹽(排汽車尾氣,溫度600度),外保護層用的鋁皮,結果安裝完后,所有廢氣管的鋁皮都出現了點蝕現象(雪花斑),施工單位認為是復合硅酸鹽和鋁產生化學反應,但是我沒有查到任何資料這兩個物質能反應。 現在建設方意見很大,如果是設計問題,我要被罰款,為這項目我已經被罰了兩次,好慘,都是實驗室,從設計到施工花了兩年時間,現在還沒有施工完,當中出現很多問題,我都快崩潰了,急求大家幫助論證,謝謝!
目前我有個設計項目,排廢氣管采用的復合硅酸鹽(排汽車尾氣,溫度600度),外保護層用的鋁皮,結果安裝完后,所有廢氣管的鋁皮都出現了點蝕現象(雪花斑),施工單位認為是復合硅酸鹽和鋁產生化學反應,但是我沒有查到任何資料這兩個物質能反應。 現在建設方意見很大,如果是設計問題,我要被罰款,為這項目我已經被罰了兩次,好慘,都是實驗室,從設計到施工花了兩年時間,現在還沒有施工完,當中出現很多問題,我都快崩潰了,急求大家幫助論證,謝謝!
"病態建筑綜合癥(SBS)"與室內空氣品質密切相關,許多文獻對此進行了探討。室內空氣品質問題與高濃度空氣污染物引起的污染不同。它是一種室內長時期的低濃度污染,其有害物濃度一般接近甚至遠低于國家相應的環境標準[1]。那么室內空氣品質不良究竟是怎樣引起的以及作用機理如何等等,關于這些問題,有待深入研究。 建筑物室內污染源主要有燃料燃燒爐、建筑裝飾材料、建筑涂料、家用電器以及辦公設備(如復印件、打印機、電腦等),這些污染源產生的污染物種類繁多。從化學觀點看,室內空間可看作為一個不斷有化學物質進出的反應容器。其中某些化學物質可能相互之間發生反應,產生一些原先在室內環境中并不存在的反應產物,這就是室內的二次污染物。這些二次污染物可能比先前的污染物刺激性更強、危害更大。這些反應產物究竟對室內IAQ產生何種影響,值得研究。2 室內潛在反應的外在環境條件 建筑中常用有機隔熱材料,其主要品種有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。這些材料在使用過程中隨著時間的推移或遇到高溫會發生分解,產生許多氣態的有機化合物,引起室內污染。這些污染物主要
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厭氧反應器內出現泡沫、化學沉淀等現象的原因