渗透探伤 磁粉探伤 超声波探伤 射线探伤 渗透及吸附作用 磁性吸引作用 超声波脉冲作用 射线穿透感光 表面 表面及近表面 表面及内部 表面及内部 适于开口缺陷 适于磁性材料 组织粗大者困难 限定探伤厚度 在缺陷处显示色彩或荧光 磁粉在缺陷处堆积 示波管屏幕显示波形 底片黑皮反差或荧光屏幕显示 可发现几 μm(开口宽度 )的缺陷 可发现几mm长的缺陷 可发现1mm的缺陷 (极限尺寸) X射线:1%--2% γ射线 :1%--3% 宽深比较小且内壁较粗糙的缺陷 与磁力线垂直的裂纹形缺陷 与超声波束方向垂直的扩散缺陷 在射线方向厚度较大的缺陷 裂纹 优 良 良 可 缩孔 劣 劣 良 优 缩松 可 良 良 良 气孔 可 可 可 优 渣眼 可 可 可 优 砂眼 可 可 可 优 缺陷定性 良 良 可 优 缺陷定位 优 良 优 可 缺陷定量 可 可 可 良 较慢 快 快 慢 较低 低 最低 高 易燃 ,
铁碳微电解法的工艺特点 近年来,微电解法在许多行业的废水处理中都有大量应用, 工艺已日趋成熟。 影响微电解处理效果的因素主要有废水 pH值、停留时间、处理负荷、铁屑粒径、 铁炭比、通气量、微电解材料选择及组合方式等, 有的还会影响反应的机理 [3] 。 一般来说: 1 )入水 pH值应选偏酸性,可控制到 3-6.5 ,酸性过强虽能促进微电解的作 用,但破坏了后续的絮凝体, 且铁的消耗量较大, 后续处理负荷重, 产生铁泥多。 随着微电解的进行,废水中的 H+逐渐被消耗而导致 pH值升高,从而使得微电解 反应趋于缓和。 2 )停留时间也是影响微电解处理效果的重要因素,其长短直接关系到微电 解反应的进程。一般处理效果随停留时间延长而提高, 但当到达一定时间后反应 基本停止,且停留时间过长会带来铁消耗量大, 反色等不利因素, 停留时间不足 则反应不完全。不同的废水其污染物不同,所需