按照粒徑分類可以分為:粗塵(粒徑大于4um)、細(xì)塵(粒徑在1un-4nm)、顯微塵(lOun以下)。因它們的粒徑不同,對(duì)除塵濾袋的撞擊力量就不一樣,而且粉塵中還含有大量的酸性物質(zhì)和堿性物質(zhì),它們的直徑都很小,當(dāng)被布袋攔截后,在過(guò)濾風(fēng)速的作用下,仍然無(wú)法脫落,殘留在濾料表面或者進(jìn)入濾料內(nèi)部,當(dāng)與水汽相結(jié)合后,就會(huì)黏糊濾袋,從而使濾材發(fā)生化學(xué)變化形成腐蝕。在選擇濾料時(shí),粉塵粒徑的大小,可作為考量的一個(gè)指標(biāo)。
鵝卵石濾料是經(jīng)過(guò)天然河流采挖、篩選、水選而成,球狀形純白色和雜色,加工有機(jī)制卵石及石英礫石。本產(chǎn)品無(wú)雜質(zhì)密度2.66,含硅量98.5%,機(jī)械強(qiáng)度7.5,用于自來(lái)水廠、機(jī)械過(guò)濾器、陰陽(yáng)離子交換等必須材料。常用規(guī)格6-8mm,8-16mm,2-3cm ,3-5cm, 5-8cm,8-10cm。
常用規(guī)格
常用規(guī)格:6-8mm,8-16mm,2-3cm ,3-5cm, 5-8cm,8-10cm,8-15cm,16-32cm,32-50cm。
水處理用鵝卵石濾料系列:4—8mm、8—16mm、16—32 mm;
水處理廠濾料墊層系列:2—3cm、3—5cm、5—8cm、8—16cm、16—32cm;
化工廠耐酸抗腐蝕專用系列:(天然鵝卵石)5—8cm、8-12cm;
(鶴壁水處理鵝卵石)生產(chǎn)廠家論壇(鶴壁鵝卵石)
曝氣生物濾池具有容積負(fù)荷高、水力負(fù)荷大、水力停留時(shí)間短、所需基建投資少、占地面積小、處理出水水質(zhì)好等特點(diǎn),又由于曝氣生物濾池沒(méi)有污泥膨脹問(wèn)題,微生物不會(huì)流失,能保持較高的生物濃度,因此日常管理簡(jiǎn)單。硝化和反硝化工藝流程1除碳及硝化對(duì)于去除氨氮,可采用兩段曝氣生物濾池,兩段法可在2座濾池中馴化不同功能的優(yōu)勢(shì)菌種,各負(fù)其責(zé),提高生化處理效率。段生物濾池以去除污水中碳化有機(jī)物為主,在該濾池中,優(yōu)勢(shì)生長(zhǎng)的微生物為異氧菌,沿濾池高度方向從進(jìn)水端到出水端有機(jī)物濃度梯度處于遞減,其降解速率也呈遞減趨勢(shì),由于有機(jī)物降解速度較快,此時(shí)自氧微生物處于狀態(tài)。
街道水渠將混合的灰水和雨水導(dǎo)入兩口相互連通的過(guò)濾豎井,借此補(bǔ)充地下水。家通常從他們的屋頂收集雨水,并將其引入儲(chǔ)水池。除了透水鋪裝外,街道也采用滯留降雨徑流的方式進(jìn)行雨水存儲(chǔ)。當(dāng)街道遭遇暴雨侵襲時(shí),人們通過(guò)墊高的石塊穿行街道。印度次大陸的諸多古城都擁有設(shè)計(jì)優(yōu)良并部分相連的廟宇水存儲(chǔ)系統(tǒng),這些水池可以起到充當(dāng)洪水調(diào)蓄池、下滲盆地,以及供水水庫(kù)的作用。由于原因,這些水池中存儲(chǔ)的水通常鮮有污染。年前金奈古城擁有約4個(gè)這樣的水池,如今只有5處存留下來(lái)。
為進(jìn)一步評(píng)價(jià)彭水區(qū)塊頁(yè)巖氣資源潛力,落實(shí)頁(yè)巖氣單井產(chǎn)量,探索水平井鉆井工藝技術(shù)的適應(yīng)性,石化華東石油局近期在該區(qū)塊開(kāi)展了相關(guān)試驗(yàn)和研究,先后鉆成彭頁(yè)HF1井等4口水平井,取得了良好的勘探開(kāi)發(fā)效果,對(duì)頁(yè)巖氣水平井鉆井完井有了更深入的認(rèn)識(shí)。筆者結(jié)合4口井的鉆井實(shí)踐,分析探討了彭水區(qū)塊頁(yè)巖氣水平井鉆井關(guān)鍵技術(shù)。鉆井概況截至目前,彭水區(qū)塊已鉆成彭頁(yè)HF1井、彭頁(yè)2HF井、彭頁(yè)3HF井和彭頁(yè)4HF井等4口水平井,其中彭頁(yè)HF1井為側(cè)鉆水平井。井均采用三開(kāi)井身結(jié)構(gòu),主要目的層均為志留系的龍馬溪組。為了防止上部灰?guī)r井段出現(xiàn)井漏等復(fù)雜情況,并有效提高機(jī)械鉆速,彭頁(yè)2HF井、彭頁(yè)4HF井一開(kāi)和彭頁(yè)2HF井、彭頁(yè)3HF井、彭頁(yè)4HF井二開(kāi)均采用了氣體鉆井技術(shù)。彭頁(yè)3HF井在一開(kāi)鉆進(jìn)中,由于地層出水量較大,采用了常規(guī)鉆井。在井眼軌跡控制方面,彭頁(yè)HF1井、彭頁(yè)3HF井和彭頁(yè)4HF井都采用了旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井技術(shù),彭頁(yè)2HF井采用了地質(zhì)導(dǎo)向鉆井技術(shù)。井都使用了油基鉆井液鉆進(jìn)目的層井段,其中彭頁(yè)2HF井和彭頁(yè)3HF井使用了國(guó)產(chǎn)油基鉆井液。井固井均采用了高性能彈性水泥漿體系,保證了固井質(zhì)量,滿足了后期壓裂的需求。在三開(kāi)鉆進(jìn)中,4口井均出現(xiàn)了不同程度的井漏,油基鉆井液漏失量較大,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用效果分析2.1氣體鉆井技術(shù)彭水區(qū)塊上部三疊系、二疊系地層灰?guī)r發(fā)育,漏失嚴(yán)重,前期在大冶組、吳家坪組等上部地層鉆遇溶洞性漏失,鉆井液失返,使用投石子、注水泥、狄賽爾堵漏等多種方法都效果不佳,如彭頁(yè)1井(彭頁(yè)HF1井的導(dǎo)眼井)堵漏耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)75d;該地層可鉆性差,鉆頭選擇困難,造成鉆井施工投入高,機(jī)械鉆速和生產(chǎn)時(shí)效很低,周期長(zhǎng)、難度大、風(fēng)險(xiǎn)大;另外,彭水區(qū)塊韓家店組和小河壩組地層造斜能力極強(qiáng),前期鉆井過(guò)程中,鉆至該地層井斜角難以控制,其中彭頁(yè)1井的井斜角達(dá)到16.1,完鉆時(shí)井底位移達(dá)24.m。