電磁噪聲源
由于機械構件受到電場或磁場力的作用,導致磁致伸縮和電磁感應的發生,鐵磁性物質或構件發生振動而輻射噪聲的聲源稱為電磁噪聲源。
1、直流電動機的電磁噪聲
不平衡的電磁力是使電動機產生電磁振動并輻射電磁噪聲的根源。直流電動機的電磁噪聲與電機的功率有很大的關系,電機噪聲包括電磁噪聲、風扇噪聲、電刷噪聲、軸承噪聲等,大功率低轉速的直流電動機,電磁噪聲為主要噪聲。
2、交流電動機的電磁噪聲
同步交流電動機的電磁噪聲的特點與直流電動機的相同,異步交流電動機的電磁噪聲,是由于定子和轉子的各次諧波相互作用而產生的,也稱為槽噪聲,它的大小取決于定子、轉子的槽配合情況。
電動機的定子、車子的諧波次數不同,相互作用合成的磁力波的次數也不同。當兩個諧波相互作用產生的電磁力波動次數愈低時,其磁勢幅值也愈大,激發的振動和噪聲也愈強。
3、變壓器的電磁噪聲
變壓器的電磁噪聲是由于鐵心在電磁場作用下產生磁致伸縮性振動而引起的。其基頻是供電頻率的2倍。除基頻外,變壓器的電磁噪聲還有高次諧波的噪聲成分,一般體積較大的變壓器,其最響的諧波頻率較低;體積較小的變壓器,其最響的諧波頻率較高。
變壓器的電磁噪聲,主要是由于鐵心振動耦合到變壓器的外殼,使外殼振動形成的。這種磁噪聲是由變壓器向外輻射的,特別是產生共振時,所輻射的噪聲較強。
離子交換
1.1離子交換的基本原理
水處理中主要采用離子交換樹脂和磺化煤用于離子交換。其中離子交換樹脂應用廣泛,種類多,而磺化煤為兼有強酸型和弱酸型交換基團的陽離子交換劑。
離子交換樹脂按結構特征,分為:凝膠型、大孔型和等孔型;
按樹脂母體種類,分為:苯乙烯系、酚醛系和丙烯酸系等;
按其交換基團性質,分為:強酸型、弱酸型、強堿型和弱堿型。
⑴離子交換樹脂的構造
是由空間網狀結構骨架(即母體)與附屬在骨架上的許多活性基團所構成的不溶性高分子化合物。活性基團遇水電離,分成兩部分:固定部分,仍與骨架牢固結合,不能自由移動,構成所謂固定離子,活動部分,能在一定范圍內自由移動,并與其周圍溶液中的其他同性離子進行交換反應,稱為可交換離子。
⑵基本性能
①外觀
呈透明或半透明球形,顏色有乳白色、淡黃色、黃色、褐色、棕褐色等,
②交聯度
指交聯劑占樹脂原料總重量的百分數。對樹脂的許多性能例如交換容量、含水率、溶脹性、機械強度等有決定性影響,一般水處理中樹脂的交聯度為7%~10%.
③含水率
指每克濕樹脂所含水分的百分率,一般為50%,交聯度越大,孔隙越小,含水率越少。
④溶脹性
指干樹脂用水浸泡而體積變大的現象。一般來說,交聯度越小,活性基團越容易電離,可交換離子的水合離子半徑越大,則溶脹度越大;樹脂周圍溶液電解質濃度越高,樹脂溶脹率就越小。
在生產中應盡量保證離子交換器有長的工作周期,減少再生次數,以延長樹脂的使用壽命。
⑤密度
分為干真密度、濕真密度和濕視密度
⑥交換容量
是樹脂最重要的性能,是設計離子交換過程裝置時所必須的數據,定量地表示樹脂交換能力的大小。分為全交換容量和工作交換容量。
⑦有效ph范圍
由于樹脂的交換基團分為強酸強堿和弱酸弱堿,所以水的ph值對其電離會產生影響,影響其工作交換容量。弱堿只能在酸性溶液中以及弱酸在堿性溶液中有較高的交換能力。
⑧選擇性
即離子交換樹脂對水中某種離子能優先交換的性能。除與樹脂類型有關外,還與水中濕度和離子濃度有關。
⑨離子交換平衡
離子交換反應是可逆反應,服從質量作用定律和當量定律。經過一定時間,離子交換體系中固態的樹脂相和溶液相之間的離子交換反應達到平衡,其平衡常數也稱為離子交換選擇系數。降低反應生成物的濃度有利于交換反應的進行。
⑩離子交換速率
主要受離子交換過程中離子擴散過程的影響。
其他性能:如溶解性、機械強度和耐冷熱性等。離子交換樹脂理論上不溶于水,機械強度用年損耗百分數表示,一般要求小于3%~7%/年。另外,溫度對樹脂機械強度和交換能力有影響。溫度低則樹脂的機械強度下降,陽離子比陰離子耐熱性能好,鹽型比酸堿型耐熱好。
⑶樹脂層離子交換過程
以離子交換柱中裝填鈉型樹脂,從上而下通以含有一定濃度鈣離子的硬水為例,以交換柱的深度為橫坐標,以樹脂的飽和度為縱坐標,可繪得某一時刻的飽和度曲線。就整個交換過程而言,樹脂層的變化可分為三個階段。
編輯推薦:
(責任編輯:)