CN110458723B - 一种铸铁给水管道的水质维护方法 - Google Patents

一种铸铁给水管道的水质维护方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110458723B
CN110458723B CN201910763786.5A CN201910763786A CN110458723B CN 110458723 B CN110458723 B CN 110458723B CN 201910763786 A CN201910763786 A CN 201910763786A CN 110458723 B CN110458723 B CN 110458723B
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
water supply
cast iron
supply pipeline
network structure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910763786.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110458723A (zh
Inventor
陆海
王建辉
林英姿
王晓玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jilin Jianzhu University
Original Assignee
Jilin Jianzhu University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jilin Jianzhu University filed Critical Jilin Jianzhu University
Priority to CN201910763786.5A priority Critical patent/CN110458723B/zh
Publication of CN110458723A publication Critical patent/CN110458723A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110458723B publication Critical patent/CN110458723B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/80Management or planning
    • Y02P90/84Greenhouse gas [GHG] management systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Protection Of Pipes Against Damage, Friction, And Corrosion (AREA)

Abstract

本发明公开了一种铸铁给水管道的水质维护方法,包括以下步骤:选择最适宜口径的铸铁给水管道;形成环状的给水管网结构;进水端水质进行优先监测;控制出水端铸铁给水管道内水质PH值;进行周期性生物可同化有机碳测定;进行水流流速模拟分析和实地测量以及控制水流状态;本发明通过对进水端铸铁给水管道内的水质进行优先监测可以从源头避免水质变质,通过对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定可以合理对铸铁给水管道内的水质管理,同时分段测定能提高测定数据的稳定性和准确性,为合理维护水质提供了科学的数据支持,通过维持铸铁给水管道内水质PH值恒定可以避免水质环境状态改变造成细菌以及微生物滋生。

Description

一种铸铁给水管道的水质维护方法
技术领域
本发明涉及水质维护技术领域,尤其涉及一种铸铁给水管道的水质维护方法。
背景技术
铸铁管是一种施工简便、密封性好的给水管材,具有较强的抗屈挠、伸缩变形能力和抗震能力,具有广泛的适用性,在结构、性能、焊装、施工以及供水等方面都有独到之处。
铸铁管应用于给水管道时,水从水厂出水后,需要经过由铸铁给水管道组成的复杂庞大的给水管网结构才能输送到用户,输送过程中水在铸铁给水管道中会停留较长时间,庞大的给水管网结构如同一个巨大的反应器,水会在给水管网结构内进行各种物理、化学、电化学以及微生物反应,这些反应可能会导致给水管网结构内的水质变质,导致出现供水安全问题,还可能出现超过国家的相关标准规定使得水质受到二次污染,如何对铸铁给水管道内的水质进行维护具有十分重要的意义,因此,本发明提出一种铸铁给水管道的水质维护方法,以解决现有技术中的不足之处。
发明内容
针对上述问题,本发明提出一种铸铁给水管道的水质维护方法,通过对进水端铸铁给水管道内的水质进行优先监测可以从源头避免水质变质,通过对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定可以合理对铸铁给水管道内的水质管理,同时分段测定能提高测定数据的稳定性和准确性,为合理维护水质提供了科学的数据支持,通过维持铸铁给水管道内水质PH值恒定可以避免水质环境状态改变造成细菌以及微生物滋生,能有效提高水质的质量,起到良好的水质维护效果。
本发明提出一种铸铁给水管道的水质维护方法,包括以下步骤:
步骤一:合理选择最适宜口径的具有防腐抗菌的铸铁给水管道,并对铸铁给水管道所用阀体及配件进行防腐增强处理;
步骤二:控制铸铁给水管道在水厂的出水端形成环状的给水管网结构;
步骤三:对水源地水进入水厂进水端管道内的水质进行优先监测,监测进入水厂进水端管道内的水质有无出现水体富营养化以及有无含有持久性有机污染物;
步骤四:监测从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值,控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.0-8.5;
步骤五:对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段,并铸铁给水管道内的水质进行周期性生物可同化有机碳测定;
步骤六:对给水管网结构内的水流进行水流流速模拟分析和实地测量,得出给水管网结构内水流流速及停留时间;
步骤七:根据给水管网结构内水流流速及停留时间,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流状态。
进一步改进在于:所述步骤一中防腐增强处理具体为:对铸铁给水管道所用阀体及配件表面热喷涂聚乙烯防腐涂料,在铸铁给水管道所用阀体及配件表面形成防腐层。
进一步改进在于:所述步骤一中防腐层厚度控制为2-3毫米。
进一步改进在于:所述步骤三中的水质监测内容还包括:监测水质有无出现内分泌干扰素、有无出现贾第鞭毛虫与隐孢子虫以及有无出现致癌变、致突变、致畸变物质。
进一步改进在于:所述步骤四中控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.3-7.8。
进一步改进在于:所述步骤五中对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段时,分段原则遵循:给水管网结构的所有末端节点为分段监测点、给水管网结构的所有分叉节点为分段监测点、其余的给水管网结构分段按照距离设置,形成等距的分段监测点。
进一步改进在于:所述步骤六中具体过程为:对由铸铁给水管道的组成给水管网结构进行水流流速模拟分析,并通过实地测量获取实际水流流速数据,结合模拟分析结果和实际水流流速数据进行综合分析,得出给水管网结构内水流流速及停留时间。
进一步改进在于:所述步骤七中水流状态具体为:从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流为处于低流速和低水压状态。
本发明的有益效果为:通过选择合适口径的铸铁给水管道可以避免由于管径选择过大导致水流在铸铁给水管道内停留时间过长造成的水质变质的风险增大的问题,通过对进水端铸铁给水管道内的水质进行优先监测可以从源头避免水质变质,通过对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定可以合理对铸铁给水管道内的水质管理,同时分段测定能提高测定数据的稳定性和准确性,为合理维护水质提供了科学的数据支持,通过维持铸铁给水管道内水质PH值恒定可以避免水质环境状态改变造成细菌以及微生物滋生,能有效提高水质的质量,起到良好的水质维护效果。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明做进一步详述,本实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
实施例一
一种铸铁给水管道的水质维护方法,包括以下步骤:
步骤一:合理选择最适宜口径的具有防腐抗菌的铸铁给水管道,并对铸铁给水管道所用阀体及配件进行防腐增强处理,对铸铁给水管道所用阀体及配件表面热喷涂聚乙烯防腐涂料,在铸铁给水管道所用阀体及配件表面形成防腐层,防腐层厚度控制为2.5毫米;
步骤二:控制铸铁给水管道在水厂的出水端形成环状的给水管网结构;
步骤三:对水源地水进入水厂进水端管道内的水质进行优先监测,监测进入水厂进水端管道内的水质有无出现水体富营养化、有无含有持久性有机污染物、有无出现内分泌干扰素、有无出现贾第鞭毛虫与隐孢子虫以及有无出现致癌变、致突变、致畸变物质;
步骤四:监测从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值,控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.3;
步骤五:对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段,分段原则遵循:给水管网结构的所有末端节点为分段监测点、给水管网结构的所有分叉节点为分段监测点、其余的给水管网结构分段按照距离设置,形成等距的分段监测点,并对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定;
步骤六:对由铸铁给水管道的组成给水管网结构进行水流流速模拟分析,并通过实地测量获取实际水流流速数据,结合模拟分析结果和实际水流流速数据进行综合分析,得出给水管网结构内水流流速及停留时间;
步骤七:根据给水管网结构内水流流速及停留时间,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流状态,保持水流处于低流速和低水压状态,可以避免由于水压过高造成的能量消耗过大,铸铁给水管道内部表面有一层几乎不流动的水层,流速增大时会破坏水层的厚度,导致水流中的氧气容易透过水层补给到铸铁给水管道内壁,造成氧化腐蚀。
实施例二
步骤一:合理选择最适宜口径的具有防腐抗菌的铸铁给水管道,并对铸铁给水管道所用阀体及配件进行防腐增强处理,对铸铁给水管道所用阀体及配件表面热喷涂聚乙烯防腐涂料,在铸铁给水管道所用阀体及配件表面形成防腐层,防腐层厚度控制为2.5毫米;
步骤二:控制铸铁给水管道在水厂的出水端形成环状的给水管网结构;
步骤三:对水源地水进入水厂进水端管道内的水质进行优先监测,监测进入水厂进水端管道内的水质有无出现水体富营养化、有无含有持久性有机污染物、有无出现内分泌干扰素、有无出现贾第鞭毛虫与隐孢子虫以及有无出现致癌变、致突变、致畸变物质;
步骤四:监测从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值,控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.5;
步骤五:对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段,分段原则遵循:给水管网结构的所有末端节点为分段监测点、给水管网结构的所有分叉节点为分段监测点、其余的给水管网结构分段按照距离设置,形成等距的分段监测点,并对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定;
步骤六:对由铸铁给水管道的组成给水管网结构进行水流流速模拟分析,并通过实地测量获取实际水流流速数据,结合模拟分析结果和实际水流流速数据进行综合分析,得出给水管网结构内水流流速及停留时间;
步骤七:根据给水管网结构内水流流速及停留时间,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流状态,保持水流处于低流速和低水压状态,可以避免由于水压过高造成的能量消耗过大,铸铁给水管道内部表面有一层几乎不流动的水层,流速增大时会破坏水层的厚度,导致水流中的氧气容易透过水层补给到铸铁给水管道内壁,造成氧化腐蚀。
实施例三
步骤一:合理选择最适宜口径的具有防腐抗菌的铸铁给水管道,并对铸铁给水管道所用阀体及配件进行防腐增强处理,对铸铁给水管道所用阀体及配件表面热喷涂聚乙烯防腐涂料,在铸铁给水管道所用阀体及配件表面形成防腐层,防腐层厚度控制为2.5毫米;
步骤二:控制铸铁给水管道在水厂的出水端形成环状的给水管网结构;
步骤三:对水源地水进入水厂进水端管道内的水质进行优先监测,监测进入水厂进水端管道内的水质有无出现水体富营养化、有无含有持久性有机污染物、有无出现内分泌干扰素、有无出现贾第鞭毛虫与隐孢子虫以及有无出现致癌变、致突变、致畸变物质;
步骤四:监测从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值,控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.8;
步骤五:对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段,分段原则遵循:给水管网结构的所有末端节点为分段监测点、给水管网结构的所有分叉节点为分段监测点、其余的给水管网结构分段按照距离设置,形成等距的分段监测点,并对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定;
步骤六:对由铸铁给水管道的组成给水管网结构进行水流流速模拟分析,并通过实地测量获取实际水流流速数据,结合模拟分析结果和实际水流流速数据进行综合分析,得出给水管网结构内水流流速及停留时间;
步骤七:根据给水管网结构内水流流速及停留时间,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流状态,保持水流处于低流速和低水压状态,可以避免由于水压过高造成的能量消耗过大,铸铁给水管道内部表面有一层几乎不流动的水层,流速增大时会破坏水层的厚度,导致水流中的氧气容易透过水层补给到铸铁给水管道内壁,造成氧化腐蚀。
根据实施例一、实施例二和实施例三可以得出,本发明中通过控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.3-7.8,可以很好地维持水质的质量,可以减少水质变质的风险。
通过选择合适口径的铸铁给水管道可以避免由于管径选择过大导致水流在铸铁给水管道内停留时间过长造成的水质变质的风险增大的问题,通过对进水端铸铁给水管道内的水质进行优先监测可以从源头避免水质变质,通过对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定可以合理对铸铁给水管道内的水质管理,同时分段测定能提高测定数据的稳定性和准确性,为合理维护水质提供了科学的数据支持,通过维持铸铁给水管道内水质PH值恒定可以避免水质环境状态改变造成细菌以及微生物滋生,能有效提高水质的质量,起到良好的水质维护效果。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (5)

1.一种铸铁给水管道的水质维护方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:合理选择合适口径的具有防腐抗菌的铸铁给水管道,并对铸铁给水管道所用阀体及配件进行防腐增强处理;
步骤二:控制铸铁给水管道在水厂的出水端形成环状的给水管网结构;
步骤三:对水源地水进入水厂进水端管道内的水质进行优先监测,监测进入水厂进水端管道内的水质有无出现水体富营养化以及有无含有持久性有机污染物;
步骤四:监测从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值,控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.0-8.5;
步骤五:对由铸铁给水管道组成的给水管网结构进行分段,并铸铁给水管道内的水质进行周期性生物可同化有机碳测定;
分段时遵循原则为,给水管网结构的所有末端节点为分段监测点、给水管网结构的所有分叉节点为分段监测点、其余的给水管网结构分段按照距离设置,形成等距的分段监测点;
步骤六:对给水管网结构内的水流进行水流流速模拟分析和实地测量,得出给水管网结构内水流流速及停留时间,具体过程为,对由铸铁给水管道的组成给水管网结构进行水流流速模拟分析,并通过实地测量获取实际水流流速数据,结合模拟分析结果和实际水流流速数据进行综合分析,得出给水管网结构内水流流速及停留时间;
步骤七:根据给水管网结构内水流流速及停留时间,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流状态,具体为,从水厂的出水端控制铸铁给水管道内的水流为处于低流速和低水压状态。
2.根据权利要求1所述的一种铸铁给水管道的水质维护方法,其特征在于:所述步骤一中防腐增强处理具体为:对铸铁给水管道所用阀体及配件表面热喷涂聚乙烯防腐涂料,在铸铁给水管道所用阀体及配件表面形成防腐层。
3.根据权利要求2所述的一种铸铁给水管道的水质维护方法,其特征在于:所述步骤一中防腐层厚度控制为2-3毫米。
4.根据权利要求1所述的一种铸铁给水管道的水质维护方法,其特征在于:所述步骤三中的水质监测内容还包括:监测水质有无出现内分泌干扰素、有无出现贾第鞭毛虫与隐孢子虫以及有无出现致癌变、致突变、致畸变物质。
5.根据权利要求1所述的一种铸铁给水管道的水质维护方法,其特征在于:所述步骤四中控制从水厂出水端进入给水管网结构内的水的PH值为7.3-7.8。
CN201910763786.5A 2019-08-19 2019-08-19 一种铸铁给水管道的水质维护方法 Active CN110458723B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910763786.5A CN110458723B (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种铸铁给水管道的水质维护方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910763786.5A CN110458723B (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种铸铁给水管道的水质维护方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110458723A CN110458723A (zh) 2019-11-15
CN110458723B true CN110458723B (zh) 2022-07-08

Family

ID=68487485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910763786.5A Active CN110458723B (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种铸铁给水管道的水质维护方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110458723B (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1040016A (zh) * 1989-03-18 1990-02-28 机械电子工业部北方设计研究院 一种处理电镀废水的方法和装置
CN102426224A (zh) * 2011-09-02 2012-04-25 清华大学 给水管网水质化学稳定性研究用的管段模拟反应器和方法
CN104460577A (zh) * 2014-07-24 2015-03-25 上海市城市排水有限公司 一种水质安全预警决策***
CN105807020A (zh) * 2016-05-03 2016-07-27 江苏美淼环保科技有限公司 一种管道综合监测***及其监测方法
CN107115712A (zh) * 2017-05-24 2017-09-01 吉林建筑大学 水资源净化回收装置及给排水***
CN206772953U (zh) * 2017-03-13 2017-12-19 四川经准特种设备检验有限公司 一种工业锅炉水质硬度监测装置
CN107957357A (zh) * 2018-01-18 2018-04-24 北京清环智慧水务科技有限公司 一种排水管道水质自动采样方法及装置
CN108469506A (zh) * 2018-03-08 2018-08-31 天津农学院 多路养殖池水样采集测量装置
CN208732868U (zh) * 2018-08-06 2019-04-12 江苏万水千山环保技术有限公司 一种改进的泵站前池水质应急处理的一体化设备

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1040016A (zh) * 1989-03-18 1990-02-28 机械电子工业部北方设计研究院 一种处理电镀废水的方法和装置
CN102426224A (zh) * 2011-09-02 2012-04-25 清华大学 给水管网水质化学稳定性研究用的管段模拟反应器和方法
CN104460577A (zh) * 2014-07-24 2015-03-25 上海市城市排水有限公司 一种水质安全预警决策***
CN105807020A (zh) * 2016-05-03 2016-07-27 江苏美淼环保科技有限公司 一种管道综合监测***及其监测方法
CN206772953U (zh) * 2017-03-13 2017-12-19 四川经准特种设备检验有限公司 一种工业锅炉水质硬度监测装置
CN107115712A (zh) * 2017-05-24 2017-09-01 吉林建筑大学 水资源净化回收装置及给排水***
CN107957357A (zh) * 2018-01-18 2018-04-24 北京清环智慧水务科技有限公司 一种排水管道水质自动采样方法及装置
CN108469506A (zh) * 2018-03-08 2018-08-31 天津农学院 多路养殖池水样采集测量装置
CN208732868U (zh) * 2018-08-06 2019-04-12 江苏万水千山环保技术有限公司 一种改进的泵站前池水质应急处理的一体化设备

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"城市给水管网漏损分析及控制措施的研究";王培永;《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士)工程科技Ⅱ辑》;20140615;C038-311 *
"基于ETS活性的有机物降解与硝化过程中微生物动力学";王建辉等;《化工学报》;20130808;第673-677页 *
"学校洗浴废水处理及回用技术研究";柴利峰;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》;20150415;B027-367 *
"水源切换条件下给水管网铁释放控制的中试研究";王刚亮;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20150215;C038-25 *
"给水管网流速对水质和生物膜种群结构的影响";黄保国;《给水管网流速对水质和生物膜种群结构的影响》;20190115;C038-3280 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110458723A (zh) 2019-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cloete et al. Dynamic response of biofilm to pipe surface and fluid velocity
CN106495321B (zh) 生物池工艺优化及运行控制***及其控制方法
Sabour et al. Corrosion prediction using the weight loss model in the sewer pipes made from sulfur and cement concretes and Response Surface Methodology (RSM)
Liu et al. Corrosion inhibition of deposit-covered X80 pipeline steel in seawater containing Pseudomonas stutzeri
CN110458723B (zh) 一种铸铁给水管道的水质维护方法
CN115078667A (zh) 一种基于物联网技术的工业污水排放处理在线监测分析预警***
CN1651592A (zh) 外镀锌管的制备方法
Cai et al. Processing efficiency, simulation and enzyme activities analysis of an air-lift multilevel circulation membrane bioreactor (AMCMBR) on marine domestic sewage treatment
CN104911605A (zh) 一种游艇管路的防腐装置
Olonade A review of the effects of wastewater on reinforced concrete structures in Nigeria
CN111689647B (zh) 一种确定综合接管污水厂our预警值的方法
Tsvetanova et al. Biofilms and bacteriological water quality in a domestic installation model simulating daily drinking water consumption
Garcia et al. Green corrosion inhibitors for water systems
Al-Shamari et al. Some empirical observations about bacteria proliferation and corrosion damage morphology in Kuwait oilfield waters
Huang et al. Study on eutrophication characteristics of rainy and dry season in Shenzhen Bay
CN1710311A (zh) 大口径钢塑管
Li et al. Surface Treatment for Corroding Concrete Sewers
KR200253860Y1 (ko) 스텐 상수도관
Wang et al. Experimental Study on Microbial Activity of Ship Ballast Water and Corrosion of Ballast Tank by Inert Flue Gas Deoxidation
CN108535170A (zh) 一种确定淡化海水对核电厂贮存设施腐蚀性的方法
CN115325272A (zh) 一种适用于海底管道投用前海水腐蚀控制的方法
CN112812468A (zh) 一种用于排污***的复合管材及其制备方法
Fang et al. Electrochemical Protection and Design
CN207267819U (zh) 一种具有高反硝化效率的缺氧池
Qi et al. The effect of sufate-reducing bacteria and iron bacteria on corrosion in water distribution systems

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant