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海水作为工业冷却水利用

作为工业冷却水:

工业冷却水占工业用水量的80%左右。海水利用,主要是代替淡水作为工业冷却水,利用海水有如下的

优越性:

1.水源稳定:海水自净能力强,水质比较稳定,采用量不受限制。

2.水温适宜:工业生产利用海水冷却,带走生产过程中多余的热量。海水,尤其是深层海水的温度较低,且水

温较稳定,如大连海域全年海水温度在0~25℃之间。

3.动力消耗低:一般多采取近海取水,不需远距离输送。

4.设备投资少,占地面积小:与淡水循环冷却相比,可省去回水设备、凉水塔等装备。

海水作工业冷却水主要用于火力发电厂及核电厂,其次是石油化工企业和钢铁企业。一座2×20万kw

装机容量的滨海热电厂,海水用量为2.16万m3/h左右。

我国的滨海电厂以及大连、青岛、天津、上海等城市的石油化工企业,如炼油、化纤、制碱、制酸、合成氨、

油脂化学、染料等工业生产过程中都大量用海水作为冷却水,取得了巨大的社会效益和经济效益。

微波的特性

(1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回

反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。

(2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙

烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸

收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强。

家用微波炉容器大都是塑料制品。微波密闭消解溶样罐用的材料是聚四氟乙烯、工程塑料等。

(3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。它们的分子具有永久偶极矩(即分

子的正负电荷的中心不重合)极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互

碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微

波炉中加热。

地下水的运动

地下水运动的根本形式

地下水在岩土中的运动现象,称为渗流。按饱和程度的不同,可分为饱和渗流和非饱和渗流。

饱和水带中的地下水运动,无论是潜水还是承压水,均表现为重力水在岩:层的空隙中运动。从其流态的

类型来说可分为层流运动和紊流运动。

可分为以下三种类型:

一维流。地下水在渗流场中任意点的速度变化只与空间坐标的一个方向有关

二维流。地下水在渗流场中任意点的速度变化,与空间坐标上的两个方向有关,二维流又称平面流。

三维流。地下水流动在空间3个方向上都发生变化,呈现三维流形式。

二、线性渗透定律

线性渗透定律是描述重力水渗流现象的根本方程。

渗透流量与水位差(h1-h2)成正比,表达式为:=KA(h1-h2)/△L

渗透流量与断面积A成正比,与渗透路径长成反比。

设u为通过孔隙断面的水质点的实际平均流速,n为岩土空隙度,那

么u=v/n

因此,地下水的实际流速u大于渗流速度v.

三、渗透系数

由于水力坡度是无量纲的,因此K值具有和V相同的单位,一般用m/d或cm/s等单位。

渗透系数是表征含水介质透水性能的重要参数,K值的大小一方面取决于舱的性质,如粒度成分、颗粒

排列等,粒径越大,渗透系数K值也就越大;

污染物在地下水中的迁移与转化

污染物进入包气带中和含水层中将发生机械过滤、溶解和沉淀、氧化和复原、媳妇和解吸、对流和弥散等

一系列物理、化学和生物过程。

一机械过滤

机械过滤作用指污染物经过包气带和含水层介质过程中,一些颗粒较太.-质团因不能通过介质空隙,而

被阻挡在介质中的现象。

二、溶解和沉淀

溶解和沉淀是水一岩相互作用的一种,存在于包气带的污染物在大气降水入渗作用下,包气带水在向下渗

透时,会将污染物或由其转化产生的可溶物质溶解出未,下渗进入地下水。某些污染物的pH值、氧化复原电

位发生变化,水中的污染物浓度大于饱和度,一些已经溶解的污染物会沉淀析出。

溶解与沉淀实质上是强极性水分子和固体盐类外表离于产生了较强的相互作用。如果这种作用的强度超

过了盐类离子间的内聚力,就会生成水合离子。

三、氧化和复原

氧化与复原反响是指污染物中的元素或化合物电于发生转移,导致化合价态改变的过程。氧化与复原作用

受pH值

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