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廣電計量檢測集團股份有限公司

松滋凈化槽污水處理設備專注鋼結構工程

參考價 86920
訂貨量 ≥2
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱常州天環凈化設備有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地常州市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/3/21 16:50:53
  • 訪問次數387
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常州天環凈化設備有限公司是一家生產污水設備、廢氣設備制造商,公司坐落于江蘇省常州新北呂墅東路2號

公司主要的業務領域為:污水處理設備生產、廢氣處理設備生產及粉塵處理設備生產等

目前天環凈化已取得污水、廢氣處理行業相關的技術,環保行業品牌,公司擁有員工80余人,為用戶更經濟更合理的污水和廢氣治理解決方案。


企業文化:

   企業目標:我們所做的一切都是讓客戶滿意

   公司宗旨:我們賣的不是產品,而是信譽

   管理理念:高薪、嚴管、高效

   工作方法:管理--質量--信譽--生存--發展

   經營策略:憑誠心開拓市場,靠質量招攬客商

   人才戰略:量才適用,人盡其才

   公司制度:制度面前人人平等





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松滋凈化槽污水處理設備專注鋼結構工程使之與污染物絮凝結合成一體,以加強混凝、絮凝的效果,使生成的絮體密度更大、更結實,從而達到高速沉降的目的。磁介質可以通過磁介質回收系統回收循環使用。
松滋凈化槽污水處理設備專注鋼結構工程 產品信息

松滋凈化槽污水處理設備專注鋼結構工程

工藝分兩步完成,第一步為硝化反應,將氨氮轉化為硝酸鹽氮;第二步為反硝化反應,將硝酸鹽氮轉化為氮氣,完成總氮的去除。

傳統脫氮技術存在以下缺點:

(1)二級處理出水碳源含量很低,C:N值遠低合理范圍,因而進一步脫氮非常困難。

(2)提高總氮去除率往往過度曝氣以提高硝化程度,進而提高反硝化效率,高能耗。

(3)補充

化指自養反硝化菌(某些化能自養型微生物)利用無機碳(CO2、HCO3-、CO32-)作為碳源,主要以無機物(S、S2-、H2、S2O32-、Fe、Fe2+、NH4+等)作為硝酸鹽氮還原的電子供體完成微生物新陳代謝,將硝酸鹽氮污染的水中的NO3--N還原為N2。

國內外近20年來關于自養反硝化

生化功能,在厭氧池增加生物復合填料,實現厭氧氨氧化功能,不用外加碳源達到去除總氮的目的。

B、在缺氧池增加生物復合填料,實現短程硝化反硝化功能,為實現厭氧段厭氧氨氧化的前提,另外短程硝化反硝化還降低供氧量。實現降低能耗的作用。

生物復合填料

性膜的性能會在共溶溫度(LCST)或者最高共溶溫度(UCST)發生變化。聚(N-異丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)是目前代表性的溫敏性高分子材料之一,其LCST為32℃。當溫度高于LCST時,聚合物鏈收縮,聚合物的形態、顏色、溶解度和黏度等發生變化。而當環境溫度低于LCST時,分子鏈伸展,體積發生膨脹。

目前,文獻中還未曾報道過以球形聚合物刷

述Cd(OH)2納米線薄層上抽濾10mlPNIPAM@PS球形聚合物刷水溶液(50μg/ml),隨后抽濾10m(10mmol/L)溶解Cd(OH)2納米線,得到PNIPAM@PS超濾膜。

1.3.3 測量膜通量實驗

松滋凈化槽污水處理設備專注鋼結構工程膜通量與截留率為表征膜分離性能的兩個主要參數。量取10ml純水加入過濾裝置中,測量PNIPAM@PS超濾膜的膜通量。通過紅外燈加熱調節超濾膜的溫度,測量不同溫度下的膜通量。每個樣品測量三次,取平均值作為所測膜的膜通量。測量廢水的膜通量實驗方法同上。

制備PNIPAM型溫敏超濾膜的研究。本實驗以聚(N異丙基丙烯酰胺)@聚苯乙烯(PNIPAM@PS)球形聚合物刷為主體,Cd(OH)2納米線作為犧牲層,聚碳酸酯(PC)膜作為支撐層,過濾制備得到具有溫度響應性的PNIPAM@PS超濾膜。本文用含有甲基藍(MB)染料、羅丹明B(RhB)染料及CdSe重金屬顆粒的廢水作為研究對象,系統考察了PNIPAM@PS超濾膜在不同溫度、PNIPAM鏈長、PS核粒徑、操作壓力下的過濾效果。PNIPAM@PS超濾膜的孔徑可調節性使其可以用來精確分離廢水中的納米顆粒。

1、實驗材料和方法

1.1 材料

N-異丙基丙烯酰胺(NIPAM)、氯化鎘(CdCl2)、羅丹明B(RhB)及甲基藍(MB)均購買于Aladdin公司;苯乙烯(St)及乙醇胺(NH2CH2CH2OH)購買于國藥集團化學試劑有限公司;CdSe重金屬顆粒購買于Nanogen公司;十二烷基苯磺酸鈉(SDS)購買于TCI公司;過硫酸鉀(KPS)購買于Adamas公司;聚碳酸酯(PC)膜購買于Millipore公司。其中苯乙烯通過減壓蒸餾提純后置于4℃冰箱中保存待用,其他試劑購買后直接使用。

1.2 實驗設備與分析儀器

本實驗采用動態光散射儀(DLS,NICOMPTM380ZLS型)測量PS核及PNIPAM@PS球形聚合物刷的粒徑;掃描電子顯微鏡(SEM,S-8010型)觀察Cd(OH)2納米線及PAA@PS超濾膜的表面形貌;紫外分光光度計(UV-Vis,UV-2550型)測量甲基藍及羅丹明B染料濾液的濃度;原子熒光光譜儀(PL,F-7000型)測量CdSe重金屬顆粒溶液的濃度;傅里葉變換紅外光譜儀(FT-IR,Ceary630型號)分析超濾膜表面聚合物的分子結構。

1.3 實驗方法

1.3.1 PNIPAM@PS球形聚合物刷的合成

PNIPAM@PS球形聚合物刷的制備過程如圖1所示。本實驗利用Schotten-Baumann反應合成光引發劑2--乙二醇-甲基丙烯酸酯(HMEM),隨后,采用如下方法合成PNIPAM@PS球形聚合物刷:(1)乳液聚合法合成PS核。準確稱取6.0g苯乙烯(st)單體,0.12g十二烷基磺酸鈉(SDS),0.36g過硫酸鉀(KPS),150ml去離子水于250ml三口燒瓶中,調節攪拌速率至300r/min,將5.4g光引發劑HMEM的丙酮溶液(光引發劑與丙酮質量比為1:8)加入恒壓滴液漏斗中以0.50ml/min的速率緩慢滴加到反應體系中。滴加完畢后,保持反應溫度80℃,氮氣保護,避光反應2h。反應結束后,將所得產物通過去離子水透析,直至去離子水的電導率恒定。透析結束,得到PS核乳液。(2)在上述PS核表面均勻接枝PNIPAM鏈。稱取10gPS核乳液,

是高效的生物濾料-FSB濾料。FSB流離球是一種多孔球形復合填料,由特殊的多孔礦物質構成,表面積大、表面粗糙,易將生物膜附著速率和生物量累積速率加快,由于多孔球體剪力而造成的生物量損失較少,多孔球體在水的流動分解有機物在多變環境的條件下進行,其性能較平衡高效。實際運行過程中FSB填料能起到流離作用,對微生物生長快,啟動時間短,掛膜容易。由于填料的截留作用,使填料周圍截留了大量的厭氧顆粒污泥,污泥濃度是傳統反應器的2-3倍。污泥的顆?;俣燃涌?,通常情況下,30天可以形成顆粒污泥。

的研究表明,自養反硝化菌在處理地下水、地表水硝酸鹽氮污染,生活污水深度脫氮方面有廣泛的應用前景。主要得益于自養反硝化技術的三大優點:

(1)以還原態硫化合物、Fe2+、H2等無機物作為電子供體,不會產生殘余有機物;

(2)不需外加有機碳源,投資和運行成本大大降低;

碳源控制難度大,時常碳源投加過量導致出水超標。微生物的大量生長導致反應器堵塞和污泥產量較大,極大地限制了其在實際工程中的應用。

2、生物脫氮新技術

2.1 厭氧氨氧化:

指在厭氧或者缺氧條件下,厭氧氨氧化微生物以NO-2-N為電子受體,氧化NH+4-N為氮氣的生物過程。厭氧氨氧化反應的基質為NH+4-N和NO-2-N,由于廢水中的氮素主要以氨氮形態存在,所以厭氧氨氧化工藝需與短程硝化工藝組合,才能實現脫氮。

厭氧氨氧化反應:

NH4++1.5O2→NO2-+H2O+2H+

NH4++NO2-→N2↑+2H2O


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