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產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2019-11-15 09:33:17瀏覽次數(shù):423次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)四川自貢地埋式一體化醫(yī)院污水處理設(shè)備裝置生產(chǎn)公司
黑龍江醫(yī)院污水處理消毒設(shè)備生產(chǎn)工廠
福建漳州地區(qū)的氣浮設(shè)備廠家福建漳州地區(qū)的氣浮設(shè)備廠家
鎘主要來源于農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)。特別是合金、油漆、電鍍生產(chǎn)與使用。鎘能通過生物鏈經(jīng)過生物富集作用轉(zhuǎn)移到人體,引起人體肝臟損害、腎障礙和高血壓等多種疾病。因此,對(duì)環(huán)境中鎘的治理,特別是廢水中鎘的去除迫在眉睫。
郭平等進(jìn)行固定化細(xì)菌胞壁吸附鎘和鉛離子的研究,結(jié)果表明,固定化細(xì)菌胞壁對(duì)鎘和鉛的吸附規(guī)律*,隨著溫度升高、重金屬初始濃度提高和吸附時(shí)間延長而升高,在環(huán)境溫度20℃、離子強(qiáng)度1Ixmol·L、吸附平衡時(shí)間2h和pH=6.0條件,鎘離子和鉛離子飽和吸附量分別為0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌體對(duì)鎘離子和鉛離子的吸附過程與Elovich和Temkin方程擬合。
趙忠良等進(jìn)行了固定化啤酒廢酵母吸附模擬廢水中鎘離子的研究,結(jié)果表明,通過單因素分析方法,在pH=6、吸附時(shí)間50rain、溫度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始濃度90mg·L一條件下,固定化菌體對(duì)鎘的去除率為79.82%,吸附量為16,16mg·g~。采用普通化學(xué)方法,吸附劑解析率達(dá)89.14%,在一定濃度范圍,固定化菌體吸附過程符合朗繆爾方程畢正常運(yùn)行后,一次性加入培植的GSH微生物菌種群,便可終身運(yùn)行;該微生物菌群所含的種類多,菌譜寬,降解有機(jī)物能力強(qiáng),處理后的污水經(jīng)衛(wèi)生、防疫、環(huán)保部門監(jiān)測(cè),*達(dá)到了國家新規(guī)定的GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,可以就近排入下水道及附近水系。在污水處理過程中,會(huì)產(chǎn)生部分的甲烷氣體及少量的氮氧化合物氣體,因其濃度低而不純,故不能回收利用也不會(huì)引起爆炸,可隨水流經(jīng)下水道排放或用管道高空排放。經(jīng)環(huán)保、衛(wèi)生部門對(duì)所排放氣體監(jiān)測(cè),符合國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)要求,不影響居住環(huán)境大氣質(zhì)量。 處理后的水,如回用,可在排水口化和轉(zhuǎn)移氧物種.CeO2-ZrO2固溶體在氧化反應(yīng)過程中能夠提供表面氧物種參與反應(yīng), 表面氧物種參與反應(yīng)后, 在CeO2-ZrO2固溶體表面就產(chǎn)生了氧空穴, 氧空穴將反應(yīng)物氧氣活化, 使得氧氣轉(zhuǎn)化為活化的表面氧物種繼續(xù)參與氧化還原反應(yīng)過程, 這樣就加快了氧化還原反應(yīng)速率.從此說明, CeO2-ZrO2氧化物固溶體是一種良好的氧化還原反應(yīng)催化劑活性組分或載體.圖 2 催化劑的H2-TPR譜圖3.4 催化劑的X射線光電子能譜分析應(yīng)用XPS對(duì)CuOZnOCeO2-ZrO2催化劑的表面物種及其價(jià)態(tài)進(jìn)行了分析.圖 3分別為表面Cu 2p的電子結(jié)合能譜和表面Ce 3d的電子結(jié)合能譜.由圖 3a可知有利于控制膜污染, 即填料濃度是膜污染控制一個(gè)重要因素.因此, 設(shè)計(jì)時(shí)膜組件放置高度可選擇為折流式膜生物流化床升流區(qū)的上部靠近自由液面區(qū)域.3.2 四邊形折流式膜生物流化床升流區(qū)液相流動(dòng)特征湍流是一種高度復(fù)雜的不規(guī)則流動(dòng).張波濤等(2001)應(yīng)用PIV技術(shù)對(duì)水泵吸水池的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量, 對(duì)40幅照片顯示的速度矢量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理, 得到了流場(chǎng)的湍動(dòng)能.本文對(duì)同一位置的40幅連續(xù)的照片所顯示的速度矢量圖進(jìn)行分析, 可以計(jì)算出每個(gè)面上各個(gè)點(diǎn)的速度標(biāo)準(zhǔn)偏差, 公式如下:(1)(2)式中, urms為徑向速度的標(biāo)準(zhǔn)偏差, vrms為軸向速度的標(biāo)準(zhǔn)偏差.得到 填料濃度隨進(jìn)水流量的增加呈增加趨勢(shì).從圖 2b可以看出, 進(jìn)水流量為50 L?h-1時(shí), 降流區(qū)填料濃度隨曝氣強(qiáng)度的增加而增長, 曝氣強(qiáng)度為1.05 m3?h-1時(shí), 降流區(qū)填料濃度達(dá)到峰值;曝氣強(qiáng)度分別為0.25、0.65、0.85和1.05 m3?h-1時(shí), 填料濃度隨流化床高度的降低而下降.進(jìn)水流量為200 L?h-1時(shí), 降流區(qū)填料濃度隨曝氣強(qiáng)度的增加呈先上升后下降趨勢(shì);曝氣強(qiáng)度分別為0.25、0.45、0.65和0.85 m3?h-1時(shí), 填料濃度隨流化床高度的降低呈先下降后上升趨勢(shì).降流區(qū)在相同曝氣強(qiáng)度的工況下, 流化床填料濃度隨進(jìn)水流量的增加呈增加趨勢(shì).圖 2 填料濃度隨高度變化的m-1處的N-CS2的伸縮振動(dòng)峰和1007 cm-1處的C—S紅外特征吸收峰出峰強(qiáng)度有所減弱,這幾個(gè)吸收峰為螯合反應(yīng)的關(guān)鍵基團(tuán),分析原因是EDTC分子上的S與Ni發(fā)生作用,降低了S的電負(fù)性,引起了峰的變化(Liu et al.,2013).由此推斷EDTC捕al., 2015).這可能是加入的Na+、Ca2+及Mg2+與重金屬離子競爭硅藻干粉表面的吸附位點(diǎn), 使其與重金屬離子的結(jié)合受阻(Kumar et al., 2015).另外, NaCl中的Cl-可能與Cd2+發(fā)生作用生成CdCl2、CdCl3-或CdCl42-配合形態(tài)的Cd, 從而減弱菱形藻表面活性基團(tuán)與Cd的結(jié)合程度.圖 9鹽濃度(a)、濁度(b)和腐植酸濃度(c)對(duì)菱形藻吸附Cd2+的影響3.3.2 濁度對(duì)吸附性能的影響菱形藻對(duì)Cd2+的吸附量隨濁度的變化如圖 9b所示, 菱形藻的吸附量隨濁度的升高而下降, 其中吸附量在濁度為0~2 NTU的下降幅度大, 而后隨著濁度的進(jìn)一步增大無明顯減小.由此可見, 濁度對(duì)硅藻的廢水與其它廢水(拷麻廢水和漂白廢水等)進(jìn)入調(diào)節(jié)池充分混合,然后提升*流式厭氧生物濾池,濾池中安裝組合生物填料。污水的厭氧處理是利用厭氧菌的發(fā)酵作用,去除廢水中的有機(jī)物同時(shí)將廢水中長鏈有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物,使污水中溶解性有機(jī)物顯著提高。設(shè)計(jì)參數(shù):HRT=24h 容積負(fù)荷:3.5kgCODm3.d填料參數(shù):@80、Ф160、H=4.0m接觸氧化池:污水經(jīng)厭氧后的進(jìn)入接觸氧化池,采用鼓風(fēng)機(jī)提供氧氣,利用微孔曝氣器來均勻布?xì)猓刮⑸锬芾梦鬯械挠袡C(jī)物作為底料,進(jìn)行正常的新陳代謝,從而降低污水中有機(jī)污染物的濃度。該工藝設(shè)計(jì)選擇黑龍江大慶地區(qū)的氣浮設(shè)備價(jià)格
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