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營口市學校實驗室廢水綜合處理裝置產品展示

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱山東奧坤萊智能科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號AKLSYS
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2019/11/19 10:58:02
  • 訪問次數284
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山東奧坤萊智能科技有限公司是一家專業環保水處理、廢氣、智能設備的研發、生產、銷售及技術服務的環保*,坐落于山東省濰坊市高新區。

奧坤萊先后通過了ISO9001-2008質量體系認證、ISO14001:2001環境質量體系認證以及GB/T28001-2001職業健康管理體系認證,擁有國家技術,產品涉及水處理、給排水設備、廢氣處理設備等產品;

公司采用*的管理模式,具備豐富的研發經驗,強大的技術支持,完善的售后服務體系,注重自身的不斷發展和創新,提倡創新科技、質量*;擁有一支技術*的工程師隊伍,通過良好的銷售體系,完善的售后服務體系,為各行業的客戶提供優質的售前和售后服務。

公司理念:奧坤萊 開創智能科技

水質污染防治設備, 機電設備 , 儀器儀表,
營口市學校實驗室廢水綜合處理裝置產品展示
采用不同的處理技術及控制系統進行廢水處理。設備通過人機界面操作系統進行操作,設備運行按照PLC控制器設定好的程序和PH/ORP儀表設定的參數進行全自動運行,多級在線監測、針對不同廢水的成分和濃度,控制系統自動進行計算然后按比例進行自動投放藥品,更加科學化和合理化,確保廢水的處理效果,同時節省藥品耗量,無須專人職守。
營口市學校實驗室廢水綜合處理裝置產品展示 產品信息

營口市學校實驗室廢水綜合處理裝置產品展示

臭氧氧化技術用于廢水處理有如下2種情況:(1)臭氧作為預處理或后處理,與其他方法聯合使用,如絮凝+臭氧、臭氧+生物濾池(生物活性炭法等)、臭氧+膜處理;(2)臭氧自身氧化處理,如:臭氧、臭氧-雙氧水、臭氧-雙氧水/UV光氧化、臭氧/UV光氧化、臭氧-固體催化劑(固體催化劑如活性炭等)。

 對于可生化性的判定方法,在實驗室條件下主要有BOD5/CODC(rB/C)比值法、耗氧速率法、瓦勃呼吸儀法、生化模型試驗法、脫氧酶活性法和三磷酸腺苷(ATP)含量測定法、微生物反應動力學等。實際運用中可操作性較強的只有B/C比值法和好氧呼吸法。其中以B/C比值法常見。傳統觀點認為B/C體現了廢水中可生物降解的有機污染物占有機污染物總量的比例,可用該值評價廢水在好氧條件下的微生物可降解性。目前普遍認為,B/C<0.3的廢水屬于難生物降解廢水,在進行必要的預處理之前不宜采用好氧生物處理;而B/C>0.3的廢水屬于可生物降解廢水。B/C越高,表明廢水采用好氧生物處理達到的效果越好。雖然有學者將該比值細分為多個區間,分別定義為“易生化”、“可生化”、“難生化”等,但由于BOD5是水中有機物在5d期間被微生物氧化所消耗的氧量,不反映可生化有機物的實際數量,也不能代表水體本身的生化特性。因此,廢水中的污染物有多少是可以被微生物降解的、多少是不可被微生物降解的沒有數據支持。

營口市學校實驗室廢水綜合處理裝置產品展示

工藝特點說明

(1)污水處理設施有較大的靈活性和調節余地,以適應水質水量的變化,同時設置應急事故超越排放管,以供緊急、特殊情況時使用;

(2)通過采用*成熟的A/O法生化處理工藝,從而提高污染物的去除率,具有動力消耗少、投資省的特點確保出水達標排放。

(3)通過對二沉池表面負荷、有效水深及泥斗傾角等設計參數的合理選擇,從而提高固液的分離效果。

(4)整個處理系統管理簡單,運行可靠。

3.5 A/O處理工藝簡介

一套污水處理系統的核心是生化處理系統,本設計采用A/O處理工藝作為生化處理系統。

3.5.1 選用A/O工藝的原因

污水中有機成份比較高,但食品廢水可生化性較好。目前應用廣泛的主要有A2/O法、氧化溝法、SBR法、曝氣生物濾池法、脫生物反應器等,既具備了去創造有機污染物的功能,又具備了脫氮除磷的要求處理,技術已經相當成熟。

 

三氯生(2, 4, 4-三氯-2-羥基二苯醚,triclosan, TCS)作為一種廣譜殺菌消毒劑被廣泛添加于日常生活用品和個人護理品(如牙膏、肥皂、洗手液、洗滌劑、護膚品等)(Gao et al., 2014).當前,TCS在不同環境介質(包括生活污水、地表水、地下水和底泥)中頻繁被檢出,美國30個洲139條河流中有80條檢測到TCS;我國在珠江流域水體中檢出TCS濃度高達478 ng·L-1(Kliegman et al., 2013; Kolpin et al., 2002; Zhao et al., 2010).有研究表明,TCS對某些水生生物(如藻類、魚類等)有急性或慢性毒性作用.例如,TCS對淡水藻(S. subspicatus)的大無影響濃度(NOEC)、低有影響濃度(LOEC)和半抑制濃度(EC50)分別為0.5、1.2和2.8 μg·L-1;對青鳉(O. latipes)的半致死濃度(LC50)為600 μg·L-1(Kim et al., 2009; Orvos et al., 2002).此外,TCS能夠干擾人體雌雄激素的分泌、誘發抗藥性細菌的出現,其對人體健康和生態系統的影響不容忽視(Aranami and Readman, 2007; Gao et al., 2014).因此,TCS被認定為一種新興的環境污染物,有必要對其在水中的消除進行研究.目前,國內外對水中TCS的去除已有諸多研究報道,多種處理技術(如臭氧氧化(Suarez et al., 2007)、高鐵酸鹽氧化(Yang et al., 2011)、高錳酸鹽氧化(Zhang and Huang, 2003)、紫外/過氧化氫(羅從偉等,2017)、紫外/過硫酸鹽(李青松等,2017)、光催化氧化(Yu et al., 2006)等)被證明能夠有效降解水中的TCS.

  TCS對光較為敏感,在太陽光照下,水中的TCS可直接發生降解.Aranami和Readman(2007)發現:TCS在淡水和海水中可被直接光解,其在這兩種水體中的半衰期分別為8 d和4 d.雖然已有文獻報道了TCS在水中的光解,但是研究重點集中在TCS的降解動力學和反應產物,對水中常見成分(如天然有機物(NOM)、無機陰離子等)對TCS光解的影響卻少見報道.NOM和硝酸鹽(NO3-)是水體中比較常見的兩種光敏物質,其在太陽光照下可以產生羥基自由基(HO·),從而可以導致水中污染物的間接降解(Chen et al., 2009; Keen et al., 2012).傳統的混凝沉淀和活性污泥處理工藝不能*去除TCS,而UV-254 nm在飲用水和污水的消毒中正逐漸被使用,因此有必要研究UV-254 nm對TCS的光解.本研究擬在254 nm波長紫外光照下,考察pH、NOM、NO3-和HCO3-對水中TCS降解的影響;并利用液相色譜——質譜聯用儀對TCS的降解產物進行檢測分析;后,根據鑒定的反應產物推測TCS的光解機理.

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