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管道修复中换管修复可以一次解决修复段所存在的所有问题,而且是 性的。但是,换管修复也有着显而易见的缺点,施工作业时管道公司必须停产,将会对下游的用户产生一定影响。同时换管作业也存在一定的和环境风险,尤其是天然气、成品油等危险介质管道,对施工作业的措施要求较高。另外,换管施工作业需要大型的设备和的焊接技术工人,耗费的时同也较长。因此,在大多数情况下,换管都是成本 的修复方案,也是管道修复公司不愿意选择的修复方案。但是当需要连续修复较长距离的管道时,且管道缺陷特别严重,无法通过修复来达到效果的,换管可能是 的选择。非开挖管道修复技术是20世纪80年代在发达 兴起并形成的产业,该技术是对传统的以开挖施工方式更新、修复地下管线技术的一次革命。由于其具有独到的技术特征,对城镇交通影响小、效率高、成本低等优势,日益受到各国的重视和青睐,并创造出良好的社会效益和经济效益。对现有城市管网进行改造,是城市发展过程中不可回避的问题。在城市地下管网的更新过程中如果采用开挖更换的手段,其庞大的开支不说,由此引起的环境问题、交通问题及对居民生活的影响都将是相当大的。采取非开挖手段解决管网改造中的问题,减少管网改造带来的负面影响是城市建设以及现代化社会生活的强烈要求。非开挖管道修复技术是在不开挖或少开挖(仅开挖工作井)的情况下,利用原管位资源,采取相关技术在现有管道内安装内衬(新管道)的方式使管道获得再生,可以重新获得3O~50年的使用寿命。非开挖内衬修复技术的主要应用领域包括燃气管道、给排水管道、化工管道、热力管道、石油管道及其它地下工业管道等。
内衬非开挖修复技术的主要方法,1 短管内衬法即将短管现场一边焊接一边拖人旧管道内, 将新旧管道之间间隙注入砂浆填满。内衬短管可以是PE、PP、PVC、GRP等,短管的长度符合人T操作井的拖人要求。此方法费用比较低,但管道修复后断而损火比较大,流量减小,已经很少采用。2 内衬HDPE管法:管道内衬HDPE管技术是将外径略大于主管道内径的HDPE衬管,经多级等径缩径或压“U”变形后,使其截面小于主管道的内截面,在牵引力的作用下快速插入主管道。依靠HDPE管自身记忆特性或借助压力和温度使HDPE衬管管径回弹膨胀并以过盈状态帖附于主管道内壁,形成牢固的管中管,从而达到恢复主管道使用功能,延长使用寿命的目的。本方法的管道横截面面积减少较小,但由于HDPE管内壁光滑,水流阻力小,使得流量和流速都可能增加。内衬HDPE管技术主要有压“U”变形技术和多级等径缩径技术2种。2.2.1 压“U”变形技术原理是利用材料的形状记忆特性,在内衬HDPE管插入现管道之前利用专用的压“u”设备将其截面变成U形,内衬是连续的,内衬HDPE管插入到管道后在压力作用下恢复原来的管道形状,终形成修复后的复合管道。本项工艺俗称“折叠变形法”,可用于结构性和非结构性的修复。
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当进水C(SO42-)=0 mg˙L-1, 反应器中NO2--N、NO3--N和S2-指标几乎没有变化, 而当有SO42-存在时, 随着反应时间增加, NO2--N、NO3--N和S2-先增加后减少, 与中试运行观测到的数据变化相一致(图 3、图 4), 说明在有硫酸盐存在的条件下, 其还原作用也影响NO2--N、NO3--N和S2-的变动根据前期运行数据分析和菌种鉴定得知, 反应前期NO2--N、NO3--N、S2-增加是由硝化作用和硫酸盐还原导致, 而后期NO2--N、NO3--N、S2-又出现减少是因为。
反硝化和脱硫反硝化作用仔细分析 当进水C(SO42-)≥50 mg˙L-1, C(NO2--N)和C(NO3--N)要比C(S2-)推迟1~2 h出现增加, 即硝化反应滞后硫酸盐还原1~2 h产生, 而当C(SO42-)=0 mg˙L-1时, 各指标随反应时间无变化, 滞后现象也不存在, 说明硫酸盐还原是硝化反应产生的先前条件, 也是反硝化和脱硫反硝化的前提, 即硫酸盐还原促使硝化反硝化和脱硫反硝化的产生进一步分析各图中曲线变化速率发现, 增加C(SO42-), NO2--N、NO3--N、S2-在反应前期的增加速率与后期的减少速率也相应增加, 其中, 图 7c更为明显, 进水C(SO42-)越大, 反应后期S2-浓度越低, 从而说明硫酸盐还原对硝化反硝化和脱硫反硝化的影响随硫酸盐浓度的增加而加强。
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