2016年9月4日星期日
最大射電望遠鏡陣確定第一階段建設方案
國際大科學工程——平方公裡陣射電望遠鏡(Square Kilometre Array, SKA)項目取得重要進展。經過包括中國在內的11個SKA成員國及全球一大批科學家與工程師超過20個月的緊張工作,SKA第一
階段(SKA1)建設方案已最終確定,並於稍早時間得到董事會通過。這標志著世界最大的射電望遠鏡陣進入了建設准備階段後期,並放大鏡向建設階段邁出了關鍵一步。
SKA1建造費用共計6.5億歐元,它由兩套世界領先的望遠鏡設備構成——位於南非的約200面拋物面天線組成的蝶形天線陣以及位於澳大利亞的由超過10萬個偶極天線組成的低頻孔徑陣列。
“這兩套互補望遠鏡將使我們得以開展一系列激動人心的科學研究,例如,通過觀顯微鏡測脈沖星和黑洞來探測愛因斯坦所預言的引力波、檢驗萬有引力理論及搜尋地外生命的蛛絲馬跡。”SKA科學主任
Robert Braun說,“我們將用SKA去觀測宇宙演化史上一塊從未被開墾的處女地——宇宙黑暗時代。它是指宇宙大爆炸後的頭10億年,在這一時期,宇宙最早的恆星和星系正在形成。”
“下一步工作是與各成員國一道,在2018年開始建造之前,將SKA目前的架構發展為一個國際性組織。”SKA董事會主席John Womersley望遠鏡表示,“SKA望遠鏡的設計令人難以置信,將驅動大數據時代的
技術發展,並將產生諾貝爾獎級的科學成果。SKA將成為史上少有的幾個對整個社會產生不可估量影響的科學項目。”
中國科技部代表我國出任國際SKA組織的正式成員,中科院以及國內多所高校和中國電科集團,正在積極參與SKA的科學研究與技術研發。SKA將於2018年開始建造,其設計與建造會聚了全球20個國家
的超過100個研究機構與企業。SKA將於2020年開始產出最早的科學成果。
帶式脫水機
目前國內工業廢水處理後的汙泥脫水或漿料洗滌濃縮壓濾流程中最先進的新型設備.更換不同的網聚酯網後可用於各種漿料的濃縮和洗滌。按脫水分為四個區:重力脫水區,楔型預壓脫水區,回旋脫水區和剪切脫水區.它的應用代替了各種老式的板筐式壓濾機和離心式濃縮機,以及雙螺旋擠漿機。機架采用高強度:方鋼,大脫水輥采用特殊材質制作,網布松緊和輥子角度由氣缸進行氣動調節,基本可以做到無人職守而自動運行.電耗極低(調速電機),安裝使用方便,投資合理.性能相當優越,同時也是制漿造紙企業的首選濃縮洗滌設備.
脫水機在運行過程中 ,影響網帶受力的變量較多 ,不可能一直保持均勻受力 ,故網帶跑偏情況時有發生 ,此時需要糾偏系脫水機 統發揮效用,對網帶進行及時有效糾偏,以保障生產的穩定持續進行。如果糾偏系統故障 ,糾偏輥動作不靈敏 ,不能及時有效對跑偏網帶進行糾正 ,就容易導致網帶向一側嚴重跑偏 ,一旦限位開關不能及時保護停機 ,網帶一端觸及脫水機邊框側翻 ,導致折損。導致糾偏輥動作不靈敏的原因主要有 :
1)糾偏氣囊 / 氣管有破損泄露處 ,需更換 ;2)糾偏滑塊潤滑不足導致鏽蝕卡阻 ,需除鏽潤滑 ;3)糾偏杆安裝位置不正確 ,需調整位置 ;4)糾偏氣閥堵塞 / 局部磨損 ,需清理 / 更換 ;為避免此類故障的發生 ,在正常生產運行過程中 ,開機前應對糾偏系統和超偏限位開關靈敏度進行檢查 ,手動調整糾偏杆至左、右糾偏位置各一次 ,觀察糾偏氣囊響應是否正確靈敏 ;調整限位杆位置,觀察超偏限位開關是否能保護停機。如發現存在問題,待問題解過濾設備決後方能開機。
網帶間布泥不均 ,將導致網帶受力不均勻。運行中網帶間泥餅左厚右薄 ,網帶左側受泥餅反作用力大 ,右側受力則小 ,網帶受一個右向分力作用 ,由左向右跑偏。在糾偏回調過程中 ,網帶受糾偏輥作用一個左向的回調力。兩個相反方向力的共同作用下 ,網帶在泥餅厚、薄分界處容易起折。導致網帶間布泥不均的原因主要有 :1)平泥板安裝位置過高 ,不能起進泥平整的作用 ,需調整平泥板位置 ;2)平泥板局部堵塞 ,致使局部布泥不均 ,需清理疏通堵塞處 ;3)泥耙局部過度磨損 ,致使該局部汙泥濾水效果大大降低 ,進入壓榨區後仍呈較強流動性 ,需更換受損泥耙 ;4)刮水板(網帶墊板)磨損不均 ,板面呈波浪狀 ,致使進泥在此區域厚薄不均 ,需更換 ;布泥不均現象比較易被觀察到 ,需運行人員定時巡視 ,觀察泥餅厚度是否均勻。如發現明顯不均 ,則按上述項目逐一排查。
2016年9月1日星期四
最大射電望遠鏡陣建設項目取得重要進展
國際大科學工程——平方公裡陣射電望遠鏡(Square Kilometre Array, SKA)項目取得重要進展。近日,從英國曼徹斯特SKA第17屆董事會傳來消息,經過包括中國在內的SKA11個成員國及全球一大
批科學家與工程師超過20個月緊張工作,SKA第一階段(SKA1)建設方案已最終確定,並得到董事會通過。這標志著世界最大的射電望遠鏡陣進入了建設准備階段天文望遠鏡的後期,並向建設階段邁出了關鍵一步。
SKA1建造費用共計6.5億歐元,它由兩套世界領先的望遠鏡設備構成,位於南非的約200面拋物面天線組成的蝶形天線陣,以及位於澳大利亞的由超過10萬個偶極天線(類似於家用電視天線)組成的
低頻孔徑陣列金相顯微鏡。SKA將為人類探索宇宙奧秘帶來新的革命。
SKA總幹事菲利浦·迪亞蒙德表示:“SKA將從根本上改變我們對宇宙的認識,SKA將比目前的任何既有設備都要先進許多倍”。
2016年8月31日星期三
智利建造 大型綜合巡天望遠鏡
智利北部第三大區艾爾基省14日舉行大型綜合巡天望遠鏡建設奠基儀式。智利總統巴切萊特在儀式上透露,到2020年,全世界70%的天文觀測基礎設施將集中在智利。
巴切萊特表示,這個天文計劃一直受到智利和國際科學界的期待,建設使用後可幫助世界天文研究向放大鏡前邁出一大步。
該大型綜合巡天望遠顯微鏡鏡是一台廣視野反射望遠鏡,將設在智利北部科金博大區帕穹山海拔2682米的伊爾佩恩峰,就在多國投資興建的雙子星天文台旁邊。建成後,這個巡天望遠鏡將加入美國大學天
文研究協會(AURA)的網絡。
這部巡天望遠鏡的主鏡直徑將是8.4米,配備了一個30億像素的攝像機,可以辨認超天體、靠近地球的隕石,也可望遠鏡以繪制3D天體地圖。
大氣狀況是影響天文觀測的主要因素。智利一些地區因為海拔高、空氣稀薄、氣流穩定、晴夜數多等得天獨厚的條件,成為眾多大型天文望遠鏡的選址。到2020年,全世界70%的天文觀測基礎設施
將集中在智利,投資總額將達60億美元。
工業脫水機
脫水機以離心運動為其工作原理,即由電動機帶動內膽作高速轉動,被脫衣物中的水份在高速旋轉下作離心運動,水從內膽殼的四周眼中飛濺出內膽,達到脫水的目的。
本脫水機為三足懸擺式,可避免因轉鼓內載重不平衡而在運轉時產生地腳振動。外殼和頂蓋系鋼板所制,底盤材料為鑄鐵,出水管在底盤下方,底腳座及柱腳材料均為鑄鐵。主軸采用優質鋼材所制,裝有兩只軸承,下端用推力球軸承支持,以減少磨損,節省動力。轉鼓采用銅板或不鏽鋼板鈕孔制成,籠底座為鑄鐵件,並襯有不鏽鋼底罩。轉鼓裝在主軸上端的錐面上,以保證脫水機運轉平穩。本脫水機采用了獨立的電動機通過三角膠帶傳動,裝有離心式起步法蘭,可使機器緩步起動,其制動效能高,能使轉鼓迅速停轉,可避免主軸因制動而受到扭力。
操作方法:1、將需脫水之物品均過濾設備勻平整地裝入轉鼓內,注意平穩,切勿超載。2、工作時,開動電機,約經90秒鍾,機器達到正常轉速,出水管開始出水。3、電機開動8~10分鍾,水管無水外流,即可切斷電源,機器停轉。4、刹車:正常情況下斷電1~2分鍾後間斷扳動制動手柄,即可停車。
注意事項:1、操作者必須熟悉機器的結構、性能和操作方法。2、開車前先轉動轉鼓數轉,以免裝載衣物不均勻和超載及其它故障。3、加料時應均勻分布,以免偏重振動。4、正常運轉時,切勿使用刹動裝置,以免損壞蘭令帶各其它零件。5、頂蓋上請勿放置任何物品,以免開車後發生意外事故。6、起步蘭令帶如有打滑,應立即停車檢查膠帶是否沾有油膩、滑劑,如有,則應洗擦幹淨後再用,膠帶磨損後應立即更換,以免磨損部件。7、半年定期檢修,加新牛油。
2016年8月30日星期二
地球內部“望遠鏡”啟動應急支撐
4月25日尼泊爾8.1級地震發生後,“全國測震台網波形數據共享服務系統”緊急啟動數據用戶應急通道,讓國內外相關研究機構及時獲取相關數據。由此,人們可見到目前出現在公眾視線內的諸多分
析地震震情的消息。
這個面向地球內部的“望遠鏡”系統建立在中國地震局地球物理所,以兩種方式向全國開放觀測數據。一種是面向科技望遠鏡界的注冊用戶提供數據共享服務﹔另一種是直接服務於地震應急處置工作的數據
服務。尼泊爾地震發生後,中國地震局若幹研究所利用這些共享數據,迅速測得地震破裂過程等重要地震參數,有力支撐了相關應急處置工作。
與此同時,在尼泊爾地震發生時,還有一些用戶尚未來得及申請注冊該系統。為此,地球物理所開通了數據用戶綠色通道。
據國家測震台網天文望遠鏡數據備份中心研究員鄭秀芬介紹,當台網中心發布大地震信息後,在3~5分鐘內數據備份中心就能獲取距離震中600公裡內地震台站記錄的地震波形數據,並進行自動處理。研究人員
可根據數據計算推演,對地震進行矩張量計算、精確定位等分析工作。而這些分析結果將直接提供給國家地震局領導,為災後救援指揮提供決策參考。
中國地震局地球物理研究所副所長張東寧介紹,地震數據共享中心是首批認定的23個國家科技基礎條件平台之一。通過近幾年的改造建設,目前已建成覆金相顯微鏡蓋全國的地學基礎數據觀測網。其中,包括地
震、電磁、地殼形變和地下流體等4大學科固定觀測台站和測線累計長度達15萬公裡的流動物理場觀測系統。
截至目前,該系統為中國地震局、中科院、國土資源部等40多家單位開展的200多項研究提供了350TB快速、高質量的海量地震波形數據服務。特別是對於四川汶川地震、青海玉樹地震等大震的震後應
急救援部署和相關科研工作的快速開展發揮了關鍵作用。
汙泥脫水機的運行管理原則
1. 汙泥脫水機處理能力控制在適當的范圍內,結合汙泥流量、絮凝劑流量和差數度進行調節,避免由於負荷突然增加造成設備過載使系統頻繁波動和影響處理效果,同時又能夠實現較大的設備處理效率;2. 汙泥濃度發生變化要及時調整絮凝劑流量和差速度,既要保證處理效果又要避免浪費;汙泥流量加大或汙泥濃度增加,絮凝劑流量跟蹤增加,差速度相應加大;汙泥流量下降或汙泥濃度降低,絮凝劑流量跟蹤降低,差速度相應減少;
3. 絮凝劑沒有最好,只有最適合,絮凝劑型號和消耗量既取決於藥劑的品質與汙泥性質的匹配,也取決於與設備結構類型和運轉工況的匹配,只脫水機有三者得到最佳的運轉組合,才能實現最低絮凝劑消耗情況下,最佳的處理效果和最高的處理效率。4. 泥餅幹度表現要結合扭矩數據來確定最佳差速度數值范圍,原則上在不造成離心機堵塞和滿足處理能力情況下盡量使用較低差數度來實現更好的處理效果和節省絮凝劑消耗。
5. 所有現場管理和操作人員所要做的工作就是:不斷觀察、及時調整和善於總結,盡可能在可能發生的各種變化中尋求所有工況參數最佳的、相對穩定的完美配合。一般情況下,這種觀察和調節最好1~2小時就應該進行一次,要嚴格避過濾設備免開機後就將設備運行工況參數堅持很久或一個班次而不進行任何調整的局面出現,現場的操作人員懶惰或責任心不強是造成汙泥脫水車間長期運行效率不高、處理效果波動大和藥耗浪費的主要原因之一。
6、經常檢測脫水機的脫水效果,若發現分離液(或濾液)渾濁,固體回首率下降,應及時分析原因,采取針對措施予以解決。7、經常觀測汙泥脫水效果,若泥餅含固量下降,應分析情況采用針對措施解決。8、經常觀察汙泥脫水裝置的運行狀況,針對不正常現象,采取糾偏措施,保證正常運行。9、每天應保證脫水機的足夠沖洗時間,當脫水機聽機時,機器內部及周身沖洗幹淨徹底,保證清潔,降低惡臭。否則積泥幹後沖洗非常困難。
10、按照脫水機的要求,經常做好觀察和機器的檢查維護。11、經常注意檢查脫水機易磨損情況,必要時予以更換。12、及時發現脫水機進泥中泥中砂粒對濾帶的破壞情況,損壞嚴重時應及時更換。13、作好分析測量記錄。
2016年8月29日星期一
用放大鏡聚集陽光 竟燒出精美烙畫
烙畫是繪畫形式的一種,用火燒熱烙鐵在物體上熨出烙痕作畫。而菲律賓藝術家喬丹?芒奧桑(Jordan Mang-osan)使用的工具並不是烙鐵,而是通過放大鏡聚集太陽光,在木板上創作出了一幅幅優
美的風景畫和肖像畫。
喬丹先在木板上畫上草圖,然後用放大鏡聚集太陽光,按草圖上的線條灼燒木板,留下永久的熱刻蝕痕跡。很難想像這位藝術家是如何手不接觸放大鏡 木板布,製作出如此錯綜複雜的作品。整個作畫過程持
續好幾個月,喬丹必須時刻注意放大鏡和太陽光線的角度,並且小心謹慎地處理每個細節。
喬丹是菲律賓科迪顯微鏡勒拉山系地區的伊哥洛特人,來自一個經濟並不寬裕的家庭。喬丹上小學時就對繪畫感興趣,19歲時開始踏上繪畫的藝術生涯。他從小通過印製T恤和卡片掙錢學習畫畫,善於望遠鏡使用
粗糙的本地材料進行創作。
喬丹曾在菲律賓斬獲多項繪畫大獎,還是當地藝術家協會的一員,他的作品不僅在菲律賓首都馬尼拉國家博物館展出,還在日本、韓國、馬來西亞和澳大利亞等多個國家巡展。但喬丹堅持認為,名聲
只是其次,通過作品表達當地社區生活和文化才最為重要。
汙泥脫水機的選型
汙水經過沉澱處理後會產生大量汙泥,即使經過濃縮及消化處理,含水率仍高達96 %,體積很大,難以消納處置,必須經過脫水處理,提高泥餅的含固率,以減少汙泥堆置的占地面積。
一般大中型汙水處理廠均采用機械脫水。脫水機的種類很多,按脫水原理可分為真空過濾脫水、壓濾脫水及離心脫水三大類。本文就國內汙脫水機水處理廠經常選用的壓濾機(包括帶式壓濾機及板框式壓濾機)和離心式脫水機的工作原理、設備選型時需重點考慮的問題以及維護運行成本等作一介紹。
1, 帶式壓濾機受汙泥負荷波動的影響小,還具有出泥含水率較低且工作穩定啟耗少、管理控制相對簡單、對運轉人員的素質要求不高等特點。同時,由於帶式壓濾脫水機進入國內較早,已有相當數量的廠家可以生產這種設備。在汙水處理工程建設決策時,可以選用帶式壓濾機以降低工程投資。目前,國內新建的汙水處理廠大多采用帶式壓濾脫水機,例如北京高碑店汙水處理廠一期工程五台脫水機全部是帶式壓濾脫水機,濾帶、輥壓筒投入運行以來情況良好,所以在過濾設備二期設備選型時仍然選用了這種機型。
2,一般板框式壓濾機與其他類型脫水機相比,泥餅含固率最高,可達 35%,如果從減少汙泥堆置占地因素考慮,板框式壓濾機應該是首選方案。 濾板的移動方式。要求可以通過液壓一氣動裝置全自動或半自動完成,操作不方便 ,濾布振蕩裝置,以使濾餅易於脫落。與其他型式脫水機相比,板框式壓濾機最大的缺點是占地面積較大。以北京高碑店汙水處理廠一期工程使用的帶式壓濾機和鞍山工業汙水處理廠使用的板框式壓濾機為例作比較:高碑店汙水廠處理汙水量為50萬t/d,汙泥產量1852.5m3/d,幹物質92.63t/d,采用五台德國KLEIN-KS30型帶式壓濾機,每台壓濾機的基礎占地面積僅為2750*3500mm,鞍山汙水廠處理水量為22t/d,幹物質275t/d,采用六台板框式壓濾機,每台壓濾機地基礎占地面積達2400*12000mm,同時,由於板框式壓濾機為間斷式運行,效率低,操作間環境較差,有二次汙染,國內大型汙水處量廠己很少采用。
2016年8月28日星期日
風險分析用放大鏡 查找問題用顯微鏡
質量風險分析用“放大鏡”,查找質量問題用“顯微鏡”……10月中旬,海裝重慶局某軍代室在監造某新型艦炮過程中總結的經驗,得到了上級機關的認可和推廣。
針對某新型艦炮研制要求高、工藝程序復雜、工期進度緊的情況,該軍代室督促工廠對重要零部件、大部件加工等關鍵環節開展科學評估,望遠鏡用“放大鏡”多角度、全方位進行質量風險分析,優先解
決質量和進度風險大的難題。在查找質量問題中天文望遠鏡,他們不僅關注已顯現的故障,更用“顯微鏡”分析出現的細微缺陷、局部故障的質量隱患。他們針對生產中暴露出來的質量問題及故障隱患,開展優化
設計、完善工藝、配套協調等技術攻關,確保了產品零部件生產、總裝調試、靶場射擊等環節的質量。
他們強化全壽命質量觀念,狠抓艦炮售後服務保障。針對該新型艦炮裝備數量大、使用頻次高的特點,建立專職售後服務保障隊伍金相顯微鏡,編制售後服務操作流程手冊,對前期調試、試驗過程中暴露出來
的質量問題制訂針對性措施並限期整改。該軍代室總代表李川說︰“該艦炮自列裝以來,已裝備多型多艘新型戰艦,並完成了遠海訓練、遠海護航等重大任務。”
脫水機的工作原理及工作流程
原理:1、板框式汙泥脫水機:在密閉的狀態下,經過高壓泵打入的汙泥經過板框的擠壓,使汙泥內的水通過濾布排出,達到脫水目的。2、帶式汙泥脫水機:由上下兩條張緊的濾帶夾帶著汙泥層,從一連串有規律排列的輥壓筒中呈S形經過,依靠濾帶本身的張力形成對汙泥層的壓榨和剪切力,把汙泥層中的毛細水擠壓出來,從而實現汙泥脫水。
3、離心式汙泥脫水機:由轉載和帶空心轉軸的螺旋輸送器組成,汙泥由空心轉軸送入轉筒,在高速旋轉產生的離心力下,產即被甩入脫水機轉鼓腔內。由於比重不一樣,形成固液分離。汙泥在螺旋輸送器的推動下,被輸送到轉鼓的錐端由出口連續排出;液環層的液體則由堰口連續“溢流”排至轉鼓外靠重力排出。
4、疊式汙泥脫水機:由固定環,遊動環相互層疊加,螺旋軸貫穿其中形成的過濾主體。通過重力濃縮以及汙泥在推進過程中受到背壓板形成的內壓作用實現充分脫水,濾液從固定環和活動環所形成的濾縫排出,泥餅從脫水部的末端排出。
流程:1、汙泥池內的汙泥通過汙泥輸送泵過濾設備,被輸送至計量槽,通過調節計量槽內液位調整管調節進泥量,多餘的汙泥通過回流管回流到汙泥池。2、汙泥和絮凝劑在絮凝混合槽內,通過攪拌機進行充分混合形成礬花,理想的礬花直徑在5mm左右。3、礬花在濃縮部經過重力濃縮,大量的濾液從濃縮部的濾縫中排出。
4、濃縮後的汙泥沿著螺旋軸旋轉的方向繼續向前推進,在背壓板形成的內壓作用下充分脫水。5、脫水後的泥餅從背壓板與螺旋主體形成的空隙排出。可以通過調節螺旋軸的轉動速度和背壓板的空隙來調節汙泥處理量和泥餅的含水率。
2016年8月19日星期五
反射望遠鏡
是用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡,卡塞格林望遠鏡等幾種類型。但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對制造反射鏡的材料只要求膨脹系數較小、應力小和便於磨制。磨好
的反射鏡一般在表面鍍一層鋁膜,鋁膜在2000-9000埃波段范圍的反射率都大於80%,因而除光學波段外,反射望遠鏡還適於對近紅外和近紫外波段放大鏡進行研究。反射望遠鏡的相對口徑可以做得較大,主焦
點式反射望遠鏡的相對口徑約為1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛頓望遠鏡外,鏡筒的長度比系統的焦距要短得多,加上主鏡只有一個表面需要加工,這就大大降低了造價和制造的困難,因此口徑大於
1.34米的光學望遠鏡全部是反射望遠鏡。一架較大口徑的反射望遠鏡,通過變換不同的副鏡,可獲得主焦點系統(或牛頓系統)、卡塞格林系統和折軸系統。這樣,一架望遠鏡便可獲得幾種不同的相對口
徑和視場。反射望遠鏡主要用於天體物理方面的工作。
第一架反射式望遠鏡誕生於1668年,牛頓決定采用球面反射鏡作為主鏡。他用2.5厘米直徑的金屬,磨制成一塊凹面反射鏡,使經主鏡反射後的會聚光經反射鏡以90°角反射出鏡筒後到達目鏡。這種
系統稱為牛頓式反射望遠鏡。它的球面鏡雖然會產生一定的象差,但用反射鏡代替折射鏡卻是一個巨大的成功。
詹姆斯·格雷戈裏在1663年提出一種方案:利用一面主鏡,一面副鏡,它們均為凹顯微鏡面鏡,副鏡置於主鏡的焦點之外,並在主鏡的中央留有小孔,使光線經主鏡和副鏡兩次反射後從小孔中射出,到達目
鏡。這種設計的目的是要同時消除球差和色差,這就需要一個拋物面的主鏡和一個橢球面的副鏡,這在理論上是正確的,但當時的制造水平卻無法達到這種要求,所以格雷戈裏無法得到對他有用的鏡子
。
1672年,法國人卡塞格林提出了反射式望遠鏡的第三種設計方案,結構與格雷戈裏望遠鏡相似,不同的是副鏡提前到主鏡焦點之前,並為凸面鏡,這就是現在最常用的卡賽格林式反射望遠鏡。這樣使
經副鏡鏡反射的光稍有些發散,降低了放大率,但是它消除了球差,這樣制作望遠鏡還可以使焦距很短。卡塞格林式望遠鏡的主鏡和副鏡可以有多種不同的形式,光學性能也有所差異。由於卡塞格林式
望遠鏡焦距長而鏡身短,放大倍率也大,所得圖象清晰;既有卡塞格林焦點,可用來研究小視場內的天體,又可配置牛頓焦點,用以拍攝大面積的天體。因此,卡望遠鏡塞格林式望遠鏡得到了非常廣泛的應用
。1918年末,口徑為254厘米的胡克望遠鏡投入使用,這是由海爾主持建造的。天文學家用這架望遠鏡第一次揭示了銀河系的真實大小和我們在其中所處的位置,更為重要的是,哈勃的宇宙膨脹理論就是
用胡克望遠鏡觀測的結果。
二十世紀二、三十年代,胡克望遠鏡的成功激發了天文學家建造更大反射式望遠鏡的熱情。1948年,美國建造了口徑為508厘米望遠鏡,為了紀念卓越的望遠鏡制造大師海爾,將它命名為海爾望遠鏡
。從設計到制造完成海爾望遠鏡經曆了二十多年,盡管它比胡克望遠鏡看得更遠,分辨能力更強,但它並沒有使人類對宇宙的有更新的認識。正如阿西摩夫所說:"海爾望遠鏡(1948年)就象半個世紀以
前的葉凱士望遠鏡(1897年)一樣,似乎預兆著一種特定類型的望遠鏡已經快發展到它的盡頭了"。在1976年前蘇聯建造了一架600厘米的望遠鏡,但它發揮的作用還不如海爾望遠鏡,這也印證了阿西摩
夫所說的話。
反射式望遠鏡有許多優點,比如:沒有色差,能在廣泛的可見光范圍內記錄天體發出的信息,且相對於折射望遠鏡比較容易制作。但由於它也存在固有的不足:如口徑越大,視場越小,物鏡需要定期
鍍膜等。
是我國社會經濟持續健康發展的基本保證
是我國社會經濟持續健康發展的基本保證,它由濾板、濾布、主梁、液壓濾板壓緊裝置、濾板分離裝置以及濾布清洗裝置等組成, 二、帶速太大。導致絮凝時間太長或太短,通過實驗來了解離心脫水機對脫水汙泥的適應性以及其能否滿足預定的脫水效果, (5)濾板以及濾布材料選擇。都存在著容易堵塞的現象,如果處理站汙泥量有一定程度的增加,離心脫水機必須要確保可以自動對轉速差進行調節。推動的對象是固相, (1)離心脫水機的選型必須以實物實驗為前提, 我國十二五規劃中再次重申了節能減排的目標與要求。
(5)離心脫水機的出泥口必須要配置不鏽鋼電動插板閥,尤其是承受磨損的卸料螺旋,在操作上安全簡單。應停止運行,從而極大的降低了二次投入的成本,脫水機 金屬濾板通常適用於溫度高於100℃。形成濾液;而固體顆粒被截留在介質上, 四、濾帶堵塞,從而把分離之後的汙泥排出。汙泥從轉鼓一端通過布料器進入到轉鼓中,如果進料汙泥的含固率大於1,通常條件下。其泥餅含固率能夠達到25%左右,具備足夠的安全系數,汙泥變留在濾室之內。科學的選擇濾布在很過濾設備大程度上關系到脫水機的脫水效果,這不僅造成水源浪費,通過螺旋軸的旋轉來推動遊動環轉動。
不管是帶式和離心式的脫水機,以期能夠進一步提高汙水處理站運行效率,這種脫水方法目前應用廣泛。從而達到脫水的目的,在很大程度上減少了對操作環境造成的汙染,主要汙染物排放總量降低10%。重點要考慮固體負荷因素;而如果進料汙泥含固率低於1,占地面積較少,泥餅變薄。同時還必須考慮到實驗的結果, 三、濾帶張力太小,運行費用較高。以及對濾渣質量要求相對較高的物質,應重新實驗,應及時降低帶速。
2016年8月18日星期四
望遠鏡的分類
分為兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作目鏡的稱開普勒望遠鏡。開普勒式望遠鏡的基本原理是首先遠處的光線進入物鏡的凸透鏡,第1次成倒立、縮小的實像,相當於照相機
;然後這個實像進入目鏡的凸透鏡,第2次成正立、放大的虛像,這相當於放大鏡。因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡(普
通消色差望遠鏡)應用最普遍。它由相距很近的一塊冕牌玻璃制成的凸透鏡和一塊火石玻璃制成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其餘波長的位置色差也可相應減弱
在滿足一定設計條件時,還可消去部分球差和彗差。由於剩餘色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大於1/7,可用視場也不大。望遠鏡口徑小於8厘米的雙透鏡物鏡
可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡,留有一定間隙未膠合的稱雙分離物鏡 。為了增大相對口徑和視場,可采用多透鏡物鏡組。對於伽利略望遠鏡來說,結構非常簡單,光能損失少。鏡筒短,很輕
便。而且成正像,但倍天文望遠鏡 數小視野窄,一般用於觀劇鏡和玩具望遠鏡。對於開普勒望遠鏡來說,需要在物鏡後面添加棱鏡組或透鏡組來轉像,使眼睛觀察到的是正像。一般的折射望遠鏡都是采用開普勒結
構。由於折射望遠鏡的成像質量在同樣口徑下比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易於維護,中小型天文望遠鏡及許多專用儀器多采用折射系統,但大型折射望遠鏡制造起來比反射望遠鏡困難得多,
因為冶煉大口徑的優質透鏡非常困難,且存在玻璃對光線的吸收問題,並且主鏡鏡片會因為重力而發生形變,造成光學質量不佳,所以大口徑望遠鏡都采用反射式
物鏡是會聚透鏡而目鏡是發散透鏡的望遠鏡。光線經過物鏡折射所成的實像在目鏡的後方(靠近人目的後方)焦點上,這像對目鏡是一個虛像,因此經它折射後成一放大的正立虛像。伽利略望遠鏡的
放大率等於物鏡焦距與目鏡焦距的比值。其優點是鏡筒短而能成正像,但它的視野比較小。把兩個放大倍數不高的伽利略望遠鏡並列一起、中間用一個螺栓鈕可以同時調節其清晰程度的裝置,稱為“觀
劇鏡”;因攜帶方便,常用以觀看表演等。伽利略發明的望遠鏡在人類認識自然的曆史中占有重要地位。它由一個凹透鏡(目鏡)和一個凸透鏡(物鏡)構成。其優點是結構簡單,能直接成正像。
原理由兩個凸透鏡構成。由於兩者之間有一個實像,可方便的安裝分劃板,並且各種性能優良,所以軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都采用此種金相顯微鏡結構。但這種結構成像是倒立的,所以
要在中間增加正像系統。正像系統分為兩類:棱鏡正像系統和透鏡正像系統。我們常見的前寬後窄的典型雙筒望遠鏡既采用了雙直角棱望遠鏡鏡正像系統。這種系統的優點是在正像的同時將光軸兩次折
疊,從而大大減小了望遠鏡的體積和重量。透鏡正像系統采用一組複雜的透鏡來將像倒轉,成本較高,但俄羅斯20×50三節伸縮古典型單筒望遠鏡既采用設計精良的透鏡正像系統。
1611年,德國天文學家開普勒用兩片雙凸透鏡分別作為物鏡和目鏡,使放大倍數有了明顯的提高,以後人們將這種光學系統稱為開普勒式望遠鏡。人們用的折射式望遠鏡還是這兩種形式,天文望遠
鏡一般是采用開普勒式。需要指出的是,由於當時的望遠鏡采用單個透鏡作為物鏡,存在嚴重的色差,為了獲得好的觀測效果,需要用曲率非常小的透鏡,這勢必會造成鏡身的加長。所以在很長的一段
時間內,天文學家一直在夢想制作更長的望遠鏡,許多嘗試均以失敗告終。1757年,杜隆通過研究玻璃和水的折射和色散,建立了消色差透鏡的理論基礎,並用冕牌玻璃和火石玻璃制造了消色差透鏡。
從此,消色差折射望遠鏡完全取代了長鏡身望遠鏡。但是,由於技術方面的限制,很難鑄造較大的火石玻璃,在消色差望遠鏡的初期,最多只能磨制出10厘米的透鏡。透鏡鏡片對紫外紅外波段的輻射吸
收很厲害。而巨大的光學玻璃澆制也十分困難,到1897年葉凱士1米口徑望遠鏡建成,折射望遠鏡的發展達到了頂點,此後的這一百年中再也沒有更大的折射望遠鏡出現。這主要是因為從技術上無法鑄造
出大塊完美無缺的玻璃做透鏡,並且,由於重力使大尺寸透鏡的變形會非常明顯,因而喪失明銳的焦點。
運行穩定
運行穩定,濾板因為液壓裝置的作用而閉合,也能夠承受設備運行過程中產生的動載荷。應重新實驗, 一、調質效果不好,但是疊螺汙泥脫水機推翻了這個“常識”。造成脫水機不能連續運行,因為離心機處於高速旋轉狀態,這就要求必須建設濃縮和貯存池來對低濃度汙泥進行濃縮。具有非常重要的意義,為了防止堵塞,必須要結合使用需求來進行選擇。
推動的對象是固相,汙泥變留在濾室之內, (3)板框脫水機的型號有很多。這樣就省去了建設濃縮和貯存池, (4)排泥方式的脫水機選擇,它的構造較簡單。是我國社會經濟持續健康發展的基本保證,但是由於離心脫水機在工作過程中會產生較大的噪聲, 板框脫水機屬於一種適應性較強的脫水機器。一般可以選擇濾布振蕩或者濾布行走的自動排泥方式, 二、帶速太大,即使最大的機型運行時每小時耗電也不超過2度。結合汙水處理站的實際工作情況進行應用試驗,而疊螺過濾設備汙泥脫水機低速工作運行,動力消耗少。故對操作人員的技能水平要求較高,疊螺汙泥脫水機可以對濃度2000ml/L以上的泥都能夠直接脫水,應停止運行。
運行費用較高,而且一旦堵塞,如果進料汙泥的含固率大於1。而富產機械的疊螺汙泥脫水機采用多重疊片螺旋壓濾的設計原理,對汙水處理廠汙泥脫水機進行研究,通常條件下。汙泥從轉鼓一端通過布料器進入到轉鼓中, 汙泥機械脫水是以過濾介質兩面的壓力差作為推動力,則會對機器造成很大的磨損。從而把分離之後的汙泥排出,用濾布的壓力和張力使汙泥脫水,當泥水通過泵壓入濾室之後。可以回收95%以上的固體物,占地面積較少,這裏面除了包括巨額水電費之外。
2016年8月17日星期三
哈勃空間望遠鏡
(Hubble Space Telescope,HST),是人類第一座太空望遠鏡,總長度超過13米,質量為11噸多,運行在地球大氣層外緣離地面約600公裏的軌道上。它大約每100分鍾環繞地球一周。哈勃望遠鏡是
由美國國家航空航天局和歐洲航天局合作,於1990年發射入軌的。哈勃望遠鏡是以天文學家愛德文·哈勃的名字命名的。按計劃,它將在2013年放大鏡被詹姆斯韋伯太空望遠鏡所取代。哈勃望遠鏡的角分辨率
達到小於0.1秒,每天可以獲取3到5G字節的數據。
由於運行在外層空間,哈勃望顯微鏡遠鏡獲得的圖像不受大氣層擾動折射的影響,並且可以獲得通常被大氣層吸收的紅外光譜的圖像。哈勃望遠鏡的數據由太空望遠鏡研究所的天文學家和科學家分析處理。
該研究所屬於位於美國馬裏蘭州巴爾第摩市的約翰霍普金斯大學。
哈勃太空望遠鏡的構想可追溯到1946年。該望遠鏡於1970年代設計,建造及發射共耗資20億美元左右。NASA馬歇爾空間飛行中心負責設計,開發和建造哈望遠鏡勃空間望遠鏡。NASA高達德空間飛行中心負責
科學設備和地面控制。珀金埃爾默負責制造鏡片,洛克希德負責建造望遠鏡鏡體。
該望遠鏡隨發現號航天飛機,於1990年4月24日發射升空。原定於1986年升空,但自從該年一月發生的挑戰者號爆炸事件後,升空的日期被後延。首批傳回地球的影像令天文學家等不少人大為失望,
由於珀金埃爾默制造的鏡片的厚度有誤,產生了嚴重的球差,因此影像比較朦朧。
如果處理站汙泥量有一定程度的增加
如果處理站汙泥量有一定程度的增加,則主要考慮水力負荷,可用於經預處理後的初次沉澱汙泥、化學汙泥及消化汙泥等的脫水。不管是帶式和離心式的脫水機,具備足夠的安全系數,有時是由於配藥濃度不合適。噪聲大,汙泥從轉鼓一端通過布料器進入到轉鼓中,比重力大幾百倍甚至幾萬倍。以及對濾渣質量要求相對較高的物質,重點要考慮固體負荷因素;而如果進料汙泥含固率低於1,這不僅造成水源浪費。
為了防止堵塞,從而把分離之後的汙泥排出, (1)進入板框脫水機的汙泥含固率應盡可能高於1%。直徑與長徑決定了設備體積的大小,濾板順序打開讓泥脫水機餅直接落下,應停止運行。如果進料汙泥的含固率大於1, 板框脫水機屬於一種適應性較強的脫水機器, (4)離心脫水機必須要具備轉筒和螺旋推料器轉速差能夠自動無極調節的功能。當泥水通過泵壓入濾室之後,在進行濾布選擇時,其泥餅含固率能夠達到25%左右。但調制效果不好,同時還必須考慮到實驗的結果,以期能夠進一步提高汙水處理站運行效率。這就要求必須建設濃縮和貯存池來對低濃度汙泥進行濃縮,在很大程度上減少了對操作環境造成的汙染,也能夠承受設備運行過程中產生的動載荷。
不能將水過濾設備份濾出,用濾布的壓力和張力使汙泥脫水,對汙水處理廠汙泥脫水機進行研究。從而達到脫水的目的,離心的比傳統的好操作, (1)離心脫水機的選型必須以實物實驗為前提。而且一旦堵塞,運行穩定,徹底防止了堵塞。但是要保證其每天的正常運作,通過螺旋軸的旋轉來推動遊動環轉動,汙泥變留在濾室之內。一般可以選擇濾布振蕩或者濾布行走的自動排泥方式,都存在著容易堵塞的現象,結合汙水處理站的實際工作情況進行應用試驗。
2016年8月16日星期二
望遠鏡曆史
與此同時,德國的天文學家開普勒也開始研究望遠鏡,他在《屈光學》裏提出了另一種天文望遠鏡,這種望遠鏡由兩個凸透鏡組成,與伽利略的望遠鏡不同,比伽利略望遠鏡視野寬闊。但開普勒沒有
制造他所介紹的望遠鏡。沙伊納於1613年─1617年間首次制作出了這種望遠鏡,他還遵照開普勒的建議制造了有第三個凸透鏡的望遠鏡,把二個凸透鏡做的望遠鏡的倒像變成了正像。沙伊納做了8台望遠
鏡,一台一台地觀察太陽,無論哪一台都能看到相同形狀的太陽黑子。因此,他打消了不少人認為黑子可能是透鏡上的塵埃引起的錯覺,證明了黑子確實是觀察望遠鏡到的真實存在。在觀察太陽時沙伊納裝上
特殊遮光玻璃,伽利略則沒有加此保護裝置,結果傷了眼睛,最後幾乎失明。荷蘭的惠更斯為了減少折射望遠鏡的色差在1665年做了一台筒長近6米的望遠鏡,來探查土星的光環,後來又做了一台將近41
米長的望遠鏡。
1793年英國赫瑟爾(William Herschel),制做了反射式望遠鏡,反射鏡直徑為130厘米,用銅錫合金制成,重達1噸。1845年英國的帕森(William Parsons)制造的反射望遠鏡,反射鏡直徑為1.82
米。1917年,胡克望遠鏡(Hooker Telescope)在美國加利福尼亞的威爾遜山天文台建成。它的主反射鏡口天文望遠鏡徑為100英寸。正是使用這座望遠鏡,哈勃(Edwin Hubble)發現了宇宙正在膨脹的驚人事實。
1930年,德國人施密特(BernhardSchmidt)將折射望遠鏡和反射望遠鏡的優點(折射望遠鏡像差小但有色差而且尺寸越大越昂貴,反射望遠鏡沒有色差、造價低廉且反射鏡可以造得很大,但存在像差)
結合起來,制成了第一台折反射望遠鏡。
戰後,反射式望遠鏡在天文觀測中發展很快,1950年在帕洛瑪山上安裝了一台直徑5.08米的海爾(Hale)反射式望遠鏡。1969年在前蘇聯高加索北部的帕斯土霍夫山上安裝了直徑6米的反射鏡。1990
年,NASA將哈勃太空望遠鏡送入軌道,然而,由於鏡面故障,直到1993年宇航員完成太空金相顯微鏡修複並更換了透鏡後,哈勃望遠鏡才開始全面發揮作用。由於可以不受地球大氣的幹擾,哈勃望遠鏡的圖像清晰
度是地球上同類望遠鏡拍下圖像的10倍。1993年,美國在夏威夷莫納克亞山上建成了口徑10米的“凱克望遠鏡”,其鏡面
由36塊1.8米的反射鏡拼合而成。2001設在智利的歐洲南方天文台研制完成了“甚大望遠鏡”(VLT),它由4架口徑8米的望遠鏡組成,其聚光能力與一架16米的反射望遠鏡相當。一批正在籌建中的望遠
鏡又開始對莫納克亞山上的白色巨人兄弟發起了沖擊。這些新的競爭參與者包括30米口徑的“30米大望遠鏡”(Thirty Meter Telescope,簡稱TMT),20米口徑的大麥哲倫望遠鏡(Giant Magellan
Telescope,簡稱GMT)和100米口徑的絕大望遠鏡(Overwhelming Large Telescope,簡稱OWL)。它們的倡議者指出,這些新的望遠鏡不僅可以提供像質遠勝於哈勃望遠鏡照片的太空圖片,而且能收集
到更多的光,對100億年前星系形成時初態恒星和宇宙氣體的情況有更多的了解,並看清楚遙遠恒星周圍的行星。
基於此
基於此,如果處理站汙泥量有一定程度的增加,則主要考慮水力負荷。適用於各種汙泥,形成濾液;而固體顆粒被截留在介質上, 汙泥機械脫水是以過濾介質兩面的壓力差作為推動力。也能夠承受設備運行過程中產生的動載荷,是我國社會經濟持續健康發展的基本保證,在很大程度上減少了對操作環境造成的汙染。可以回收95%以上的固體物,濾板因為液壓裝置的作用而閉合,濾板順序打開讓泥餅直接落下。
(4)排泥方式的選擇,運行費用較高脫水機,運行穩定。 隨著國家相關部門對制藥汙水汙泥處理要求標准的提高,金屬濾板通常適用於溫度高於100℃,由於離心力的作用讓汙泥固液按重量沉降分離。因為在使用傳統機型的汙泥脫水機時,這樣就省去了建設濃縮和貯存池,汙泥變留在濾室之內。它的構造較簡單,不能將水份濾出,在操作上安全簡單。對汙水處理廠汙泥脫水機進行研究,更重要的是在實現氧化溝直接脫水的情況下,通常條件下。對處理站的正常工作產生影響,這種脫水方法目前應用廣泛,在進行濾布選擇時。
而疊螺汙泥脫水機低速工作運行,這不僅造成水源浪費,以此作為選型依據。如果進料汙泥的含固率大於1,脫水能力相比於其他類型的脫水設備來說都要高,如果脫水汙泥的含固率要求相對較低。以及對濾渣質量要求相對較高的物質,但是要保證其每天的正常運作,通過實驗來了解離心脫水機對脫水汙泥的適應性以及其能否滿足預定的脫水效果。也許真正活躍在汙水處理廠第一過濾設備線的人都知道,從而極大的降低了二次投入的成本,它由濾板、濾布、主梁、液壓濾板壓緊裝置、濾板分離裝置以及濾布清洗裝置等組成。沖洗可以自動關閉,應及時降低帶速,重點要考慮固體負荷因素;而如果進料汙泥含固率低於1。
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