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[font=&][color=#666666]总结了石化废水处理过程中生化处理阶段在工艺、设备和控制方法上的国内外研究现状和发展趋势。针对废水处理过程中非线性、时变性和滞后性等特点,分析了影响曝气池溶解氧浓度变化的多种因素。论述了PID控制、模糊控制、模型预测控制和神经网络控制等多种控制算法及其组合应用在溶解氧浓度优化控制上的效果。[/color][/font] [font=&][color=#666666]总结了石化废水处理过程中生化处理阶段在工艺、设备和控制方法上的国内外研究现状和发展趋势。针对废水处理过程中非线性、时变性和滞后性等特点,分析了影响曝气池溶解氧浓度变化的多种因素。论述了PID控制、模糊控制、模型预测控制和神经网络控制等多种控制算法及其组合应用在溶解氧浓度优化控制上的效果。[/color][/font]
[b]臭氧老化试验箱[/b]是如何产生臭氧的呢?小编根据一些经验得出了几种有效的方法:点解法、紫外线、等离子还有一种特别的核辐射法。当然后面一种我认为很少见,所以归类为特殊一点的。臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验,样品在今天拉伸产生变形的清况下,来评定样品的性能。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107281650300117_8499_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align] 臭氧是一种气体,对人体是有害的。是由二氧化碳在空气中遇水与四周的氧分子经过一系列的氧化运动结合而形成的,也就是说运用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电离而成臭氧,从而形成了光溜溜的3个氧原子,不仅对大气造成空气污染,而且对产品的破坏度都是极强的,这也是我们为什么要控制好臭氧溶度的原因。 应用比较广泛的是臭氧老化试验箱,是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧。然而臭氧只要控制好范围还是可以加以利用的,臭氧的溶度一般是在设低溶度20~1000pphm或高溶度5~500M,溶度只要控制在这任意的一个里面就变成宝贵的财富了 精度必须控制在±10% 温度波动度是在±0.5℃ 环境温度在RT+10~80℃或者-10~80℃ 控温范围:0℃~70℃,如果把这些因素控制好了臭氧是可以用来进行产品检测的,利用逆卡循环进行周而复始的运转,使其达到想要的效果。
二氧化碳培养箱CO2浓度控制与二氧化碳温度控制有相似之处: 1、浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套); 2、浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统; 3、CO2浓度均一性和温度的均一性。 两种控制系统: 红外传感器(IR)和热导传感器(TCD) 两种传感器都是准确的,但都各有优缺点: 热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号;红外传感器(IR)它是通过一个光学传感器来检测CO2水平的。 IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。由于IR系统是通过红外线减少来确定箱内CO2浓度,而箱体内颗粒物能够反射或部分吸收红外线,使得IR系统对箱体内颗粒物的多少比较敏感,因此IR传感器应用在含HEPA高效空气过滤器的培养箱内比较合适 CO2测量系统自动校准功能: 无论哪种CO2测量系统在使用一段时间后都会产生漂移,而产生漂移后直接会导致箱体内二氧化碳浓度不能稳定在我们的设定值,致使培养失败,所以我们在这里强烈建议用户在选购培养箱时必须要选择带有CO2测量系统自动校准功能的培养箱。