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皖西学院:《化工原理》课程教学资源(PPT课件)第四章 流体通过颗粒层的流动
文档格式:PPT 文档大小:2.15MB 文档页数:68
4.1 概述 4.2 颗粒床层的特性 4.3 流体通过固定床的压降* 4.4 过滤原理及设备* 4.5 过滤过程计算* 4.6 加快过滤速率的途径
南华大学:《水污染控制工程》课程教学资源(PPT课件)第九章 过滤
文档格式:PPT 文档大小:1.84MB 文档页数:80
91过滤概述 9.1.1慢滤池 慢滤池是最早出现的用于水处理的过滤设备,能有效地去除水的色度、嗅和味,见91。由于慢滤池占地面积大、操作麻烦、寒冷季节时其表层容易冰冻,在城镇水厂中使用的慢滤池逐渐被快滤池所代替
太原理工大学:《计算机网络安全技术与应用》PPT讲义课件_第4章 防火墙工作原理及应用
文档格式:PPT 文档大小:681.5KB 文档页数:122
4.1 防火墙概念与分类 4.1.1 防火墙简介 4.1.2 包过滤防火墙 4.1.3 代理服务防火墙 4.1.4 复合防火墙 4.1.5 个人防火墙 4.2 防火墙体系结构 4.2.1. 堡垒主机 4.2.2. 非军事区 4.2.3. 屏蔽路由器 4.2.4 双宿主主机体系结构 4.2.5 主机过滤体系结构 4.2.6 子网过滤体系结构 4.2.7 组合体系结构 4.3 防火墙选型与产品简介 4.3.1 防火墙的局限性 4.3.2 开发防火墙安全策略 4.3.3 防火墙选型原则 4.3.4 典型防火墙简介
《水质工程学》课程授课教案(讲稿)12 第四章 过滤4-1过滤概述4-2过滤理论
文档格式:DOC 文档大小:172KB 文档页数:11
《水质工程学》课程授课教案(讲稿)12 第四章 过滤4-1过滤概述4-2过滤理论
四川大学基础:《大学化学实验》课程教学资源(PPT课件讲稿)非化学专业无机化学部分
文档格式:PPT 文档大小:190KB 文档页数:34
实验一 硝酸钾的制备 实验目的 掌握无机制备中常用的过滤法,着重介绍减压过滤和热过滤。 练习浓缩和结晶的操作
粉煤灰基多孔陶瓷过滤材料的制备和性能
文档格式:PDF 文档大小:545.61KB 文档页数:5
以粉煤灰为骨料,采用添加造孔剂法制备粉煤灰基多孔陶瓷过滤材料,研究了造孔剂用量和烧结温度对其性能的影响.通过压汞仪、X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜等分析测试技术对试样进行了性能表征.结果表明:随着造孔剂用量的增加,显气孔率和吸水率升高,抗弯强度和密度下降.提高烧结温度可以有效提高抗弯强度,而不影响材料的主要物相组成;当烧结温度大于1175℃时,显气孔率和透气度显著下降.造孔剂用量为35%,烧结温度为1175℃时,可制得抗弯强度大、气孔发达及高比表面积的多孔陶瓷过滤材料
南华大学:《水质工程学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九章 过滤
文档格式:PPT 文档大小:3.54MB 文档页数:80
91过滤概述 9.1.1慢滤池 慢滤池是最早出现的用于水处理的过滤设备,能有效地去除水的色度、嗅和味,见9—1。由于慢滤池占地面积大、操作麻烦、寒冷季节时其表层容易冰冻,在城镇水厂中使用的慢滤池逐渐被快滤池所代替
麻省理工学院:《有机化学基本实验操作技巧》教学资源(讲义)过滤
文档格式:DOC 文档大小:19KB 文档页数:1
将液体从固体中分开来的最简易方法是什么?过滤在此影片中 将学习如何有效的用重力过露及真空过滤来进行。 The easiest way to separate a liquid from a solid? Filtration! Learn how to effectively carry out gravity and vacuum filtrations in this video
SBA-15脱除超细颗粒的机制研究
文档格式:PDF 文档大小:1.09MB 文档页数:8
利用扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪(SMPS),针对不同孔径的介孔材料SBA-15,探索对UFPs(2.5~25 nm)的去除效率及脱除机理,以期为介孔材料过滤脱除UFPs在钢铁工业颗粒物超低排放控制的应用提供理论基础。基于实验结果及表征分析得知:UFPs入孔效应使大孔径介孔过滤介质效率更佳;介孔材料孔径端部内外表面存在大量UFPs亲和位点,提高端部复杂程度有利于提升材料过滤性能;氮气的有无对UFPs去除结果基本没有影响;介孔的存在使UFPs扩散效应更强,颗粒入孔使扩散系数增加,故UFPs在介孔材料实际扩散结果与传统扩散模式理论值(m=?2/3)不同
福州大学:《化工原理》课程教学资源(电子教案)第四章 流体通过颗粒层的流动(4.5)过滤过程计算
文档格式:DOC 文档大小:716KB 文档页数:9
4.5过滤过程计算 4.5.1过滤过程的数学描述 (1)物料衡算 对固体颗粒在液体中不发生溶胀(体积无变化)的物系,以每Kg悬浮液为基准,按体积加和原则可得m3悬浮液m固体m3液体
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