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按照老人的教导,阿峰盘腿坐好,开始 次修炼。
老人退后几步坐下,死死盯着阿峰,这一步很重要,尤其是 次修炼,他希望阿峰能够多修炼出一些轮力。
也就是几分钟时间,阿峰身上发出噼噼啪啪的电击声,那声音非常轻,不注意听根本就听不到,老人脸上顿时露出喜色来,这证明了阿峰的修炼非常的顺利。
那种麻麻的感觉再次涌来,阿峰知道做对了,因为老人详细的说明过,所以他胸有成竹,继续用功。
慢慢的阿峰沉浸其中,一丝丝跳跃的电弧,在他的体表出现,尤其是双手和双脚,多还是头部,噼噼啪啪的电弧声也越来越响,渐渐地变成嘶啦啦的声音,眼看着电弧跳跃出来,逐渐在阿峰的头顶结成一个不大的环,在头顶沉浮,不时的有电弧补充进去。
老人心里明白,阿峰 个雷轮就要形成,一旦收入体内,就意味着他拥有了 个雷轮之力。
一开始雷电形成的环还不稳定,随着时间的延伸,渐渐地那环雷轮越来越亮,也越来越圆,无数细的电弧在环上跳动,那雷轮不停的扩大收缩,也就是十分钟,那环雷轮陡然缩成一个刺目的光点,瞬间就没入阿峰的头顶。
老人退后几步坐下,死死盯着阿峰,这一步很重要,尤其是 次修炼,他希望阿峰能够多修炼出一些轮力。
也就是几分钟时间,阿峰身上发出噼噼啪啪的电击声,那声音非常轻,不注意听根本就听不到,老人脸上顿时露出喜色来,这证明了阿峰的修炼非常的顺利。
那种麻麻的感觉再次涌来,阿峰知道做对了,因为老人详细的说明过,所以他胸有成竹,继续用功。
慢慢的阿峰沉浸其中,一丝丝跳跃的电弧,在他的体表出现,尤其是双手和双脚,多还是头部,噼噼啪啪的电弧声也越来越响,渐渐地变成嘶啦啦的声音,眼看着电弧跳跃出来,逐渐在阿峰的头顶结成一个不大的环,在头顶沉浮,不时的有电弧补充进去。
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一开始雷电形成的环还不稳定,随着时间的延伸,渐渐地那环雷轮越来越亮,也越来越圆,无数细的电弧在环上跳动,那雷轮不停的扩大收缩,也就是十分钟,那环雷轮陡然缩成一个刺目的光点,瞬间就没入阿峰的头顶。
反冲洗过滤器如果未来因为争夺水资源引发战争,现在看来并不为奇。 在淡水资源方面,大自然对中华民族并不慷慨,在世界近百个缺水 中,中国是公认的贫水国,已被联合国粗农组织列入世界12个贫水 的“黑名单”;人多水少的现状,已经使中国意识到,水资源可能成为制约未来中国经济发展的重要因素。 水资源问题,并不仅仅是有着13亿人口中国才面临的挑战。但是技术的成长终归让我们乐观的认为,我们可以通过反冲洗过滤器终解决这一难题。水处理正在如火如荼的进行,反冲洗过滤器将成为决胜市场的重要武器。而解决之前,我们都必须意识到这个危机并采取行动;就其重要性来说,水业,将是“下一个石油产业”。
水处理从污水治理向饮用水净化及水资源化——海水淡化及污水再生循环利用转化,其核心是反冲洗过滤器技术的应用。反冲洗过滤器的关键动作就是清洗滤网,反冲洗过滤器采用电动马达驱动清洗机构动作,反冲洗过滤器清洗时部分清水从滤网外侧反冲,反冲洗过滤器同时紧靠滤网内侧的吸允扫描器或不锈钢刷对滤网进行吸允或刷洗,反冲洗过滤器污水从受控打开的排污阀排出,受控的小功率电机通常以14rpm的转速稳定的工作,反冲洗过滤器克服了水力驱动机构完全依赖工作水压,转速不稳定的弊端,如果转速太低,吸允扫描器在滤网局部停留的时间则长,内侧无支撑的滤网会因吸拉而变形起泡。
由于反冲洗过滤器清洗周期变长,耗水量也会增加;如果反冲洗过滤器转速太高,杂质往往未被完全吸走扫描器即转过,因压差降小,清洗动作完成,造成滤网上有残留污物,残留物质不断积累,清洗间隔会越来越短,耗水量要增加,工作稳定性差。反冲洗过滤器在激烈的市场竞争中游刃有余。
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实验装置
本次实验所用反应器为城市污水模拟管网, 位于第五污水处理厂区内, 以城市污水为原水, 反应器由管径为200 mm的有机玻璃质圆形管道组成, 总有效长度32 m, 分四层管段设置, 管道可调节坡度, 并设有循环水箱和回流管.为模拟实际管网避光恒温的真实环境, 在管道外层包裹有2 cm厚的黑色保温材料.为控制管道内污水流速和流量, 在进水管和回流管上安装有阀门, 通过调节阀门的开启度, 实现流速和流量的控制.
1.2 模拟实验条件及进水水质
1.2.1 实验条件
污水管网模拟装置在室温条件下运行, 实验温度为(20±2)℃, 装置密封性良好, 溶解氧为(0.3±0.1)mg·L-1.实验进水通过污水管道内放置的潜污泵至模拟管网系统的循环水箱, 之后在模拟管网系统中进行内循环以模拟实际城市污水管网.
1.2.2 进水水质
实验进水为城市污水管网中的生活污水, TCOD(总有机物)为417~730 mg·L-1; TN(总氮)为39.80~61.72 mg·L-1; TP(总磷)为6.95~9.68mg·L-1; pH为6.5~7.50.
1.3 样品采集
实验 阶段采用污水与实际沉积物的组合, 模拟污水管网在持续运行180 d后, 由于颗粒态物质的沉降, 会在管道底部形成厚度约为60 mm的沉积层, 设置污水流速为0.1 m·s-1, 运行时间为25 d; 实验第二阶段在模拟城市污水管网中铺设人工配置的石英砂与高岭土, 模拟实际管道沉积物, 用以研究仅在沉积作用与吸附作用下模拟污水管网中污染物质的变化, 了沉积物中污染物反向释放对污水水质的影响, 铺设厚度为60 mm, 铺设沉积物密实度与实际污水管道沉积物相似, 用灭菌污水运行反应器, 并去除管壁生物膜, 设置污水流速为0.1 m·s-1, 运行时间为61 d.
在 阶段和第二阶段实验中, 污水在模拟城市污水管网中停留的时间为14 h, 即每天08:00给模拟污水管网换新污水, 运行15 min稳定后, 在取样口采集进水样品、沉积物样品和甲烷气体; 每天22:00在取样口采集出水样品、沉积物泥样和甲烷气体.
1.4 分析方法
CH4的测定选用气相色谱法, 分析仪器为GC-2014气相色谱仪.检测器为热导检测器, 色谱柱型号为TDX-01填充柱.柱温设置为100℃, 保持10 min. N2作为尾气, 流速为10.0 mL·min-1. Ar作为载气, 流速为48 mL·min-1.使用标准气体混合气校准, 其组分为37%CO2、4%N2、0.802%H2以及CH4.
化学需氧量COD采用重铬酸钾法测定; 总氮采用碱性过硫酸钾消解法测定; 总磷采用钼锑抗分光光度法测定.
实验所取样品均为随取随侧, 每个取样点的分析都设置3组平行样测定, 取平均值作为终的有效数据.
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