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      山東東清環(huán)保設(shè)備有限公司
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      錦州氣浮設(shè)備廠家

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      更新時(shí)間:2019-11-15 09:34:13瀏覽次數(shù):210次

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      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文檔。4 結(jié)論(Conclusions)本研究中探討了使用M-N-G作為活化劑, 催化過硫酸鉀產(chǎn)生硫酸根自由基降解水中亞甲基藍(lán)的效果.所述M-N-G的制備方法簡單, 磁性良好, BET比表面積為94.35 m2?g-1, 孔道大小為3.745 nm.體系在pH 2~6時(shí), 能夠降解去除體系中90%的亞甲基藍(lán), 而中性和堿性條件下, 降解效率低于70%.通過降解動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)分析表明:在15~32 ℃下, 體系的降解速率常數(shù)在0.042 min-1到0.109 min-1之間, 反應(yīng)的活化能為33.7 kJ?mol-1.通催化劑和氧化劑用量優(yōu)化研究表明:M-N-G具備有限的吸附去除亞甲基藍(lán)的能力, 過硫酸鉀也可以通過自身的氧解狀態(tài)的重金屬轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苡谒闹亟饘倩衔铮ㄟ^過濾和分離使沉淀物從水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體共沉淀法[3]。由于受沉淀劑和環(huán)境條件的影響,沉淀法往往出水濃度達(dá)不到要求,需作進(jìn)一步處理,產(chǎn)生的沉淀物必須很好地處理與處置,否則會(huì)造成二次污染。電解法是利用金屬的電化學(xué)性質(zhì),金屬離子在電解時(shí)能夠從相對(duì)高濃度的溶液中分離出來,然后加以利用。電解法主要用于電鍍廢水的處理,這種方法的缺點(diǎn)是水中的重金屬離子濃度不能降的很低。所以,電解法不適于處理較低濃度的含重金屬離子的廢水。改造后的無復(fù)利用性M-N-G作為催化劑, 其重復(fù)利用次數(shù)對(duì)材料的綜合性能評(píng)價(jià)至關(guān)重要.使用后的活化劑, 在外部磁場的作用下, 從體系中分離出來, 然后采用0.1 mol?L-1 H2SO4清洗后, 再用超純水清洗, 重復(fù)利用4次的結(jié)果如圖 12所示.圖 12 活化劑重復(fù)利用效果圖從圖中可以看出, 第4次使用時(shí), 其降解率依然可達(dá)60%, 具備較好的重復(fù)利用效果.導(dǎo)致催化劑活性變差的原因可能是在使用中, 活性位點(diǎn)被吸附在催化劑表面的亞甲基藍(lán)及中間產(chǎn)物占據(jù), 導(dǎo)致其減少, 另外反復(fù)使用的過程中, 活性位點(diǎn)會(huì)逐漸失活.具體參見污水寶商城資料或http:www.dowater。。com更多相關(guān)技術(shù)水流速在斜板斷面驟然加大, 對(duì)底部的填料床形成沖擊, 且折角可以使水流流向升流區(qū)的中心部分, 從而增加升流區(qū)的水力攪拌作用.3.3 四邊形折流式膜生物流化床降流區(qū)液相流動(dòng)特征圖 4給出了流化床降流區(qū)3個(gè)區(qū)域的液相軸向平均速度值、渦量值和湍動(dòng)能值的變化曲線.從圖 4a可以看出, 進(jìn)水流量為50 L?h-1時(shí), 下部區(qū)域軸向速度隨曝氣強(qiáng)度的增加均大于零, 中部區(qū)域呈先上升后下降再上升趨勢(shì), 上部區(qū)域呈先上升后下降趨勢(shì), 軸向速度隨流化床高度的下降均整體呈先下降后上升趨勢(shì).進(jìn)水流量為200 L?h-1時(shí), 下部區(qū)域軸向速度均大于零, 中部區(qū)域呈先上升者均識(shí)別為黑臭水體.通過野外調(diào)查, 莫愁湖和玄武湖水質(zhì)較為清潔, 為正常水體, 并未出現(xiàn)黑臭.對(duì)上述錯(cuò)分現(xiàn)象進(jìn)行分析, 主要原因如下.(1) 光譜存在重疊部分.城市湖泊水質(zhì)較好, 由于水體吸收較強(qiáng), 遙感反射率值很低, 在影像上呈現(xiàn)暗像元的特征. 圖 10為實(shí)測(cè)玄武湖和部分黑臭水體光譜曲線以及模擬至GF-2傳感器上的結(jié)果.從中可以看出, 兩種水體的遙感反射率值非常低, 在400~700 nm范圍有較多的重疊.在GF-2數(shù)據(jù)第2波段遙感反射率值十分接近, 因此運(yùn)用單波段法不能將兩者明顯區(qū)分; 運(yùn)用比值法計(jì)算時(shí), 通過波段組合, 兩者值域也存在重疊的部分.因此以判斷吸附過程中氫鍵作用的存在.因此,靜電和氫鍵的共同作用使得MIL-68(Al)對(duì)VBL具有較高的吸附量,但氫鍵作用相對(duì)于靜電作用會(huì)弱很多,可以發(fā)現(xiàn),MIL-68(Al)對(duì)VBL的吸附量隨pH值的變化趨勢(shì)與Zeta電位隨pH值的變化趨勢(shì)十分相似,這也可以說明靜電作用是吸附發(fā)生的主要機(jī)制.圖 8 MIL-68(Al)的Zeta電位(a)及VBL和吸附前后MIL-68(Al)的紅外譜圖(b)4 結(jié)論(Conclusions)1) 采用金屬有機(jī)骨架材料MIL-68(Al)對(duì)水中VBL進(jìn)行吸附,結(jié)果發(fā)現(xiàn),35 ℃條件下,實(shí)驗(yàn)得到的大吸附量為388.74 mg?g-1;等溫線符合Langmuir等溫線模型,擬合得到的大吸附量達(dá)到很好地固載在沸石上, 使其成為鳥糞石載體的首要選擇對(duì)象.與此同時(shí), 天然沸石具有較強(qiáng)的陽離子交換能力和吸附性能, 可協(xié)同鳥糞石法實(shí)現(xiàn)對(duì)污水中氮磷的高效回收. Huang等采用鎂鹽改性天然沸石同步去除模擬廢水中的磷酸鹽和氨氮, 但其去除能力不甚理想且鎂鹽投加量大, 成本較高.針對(duì)這一缺陷, 本研究擬開發(fā)集氮磷回收性能、鎂離子靶向供給、晶種作用和堿性自調(diào)控功能于一體的載鎂天然沸石復(fù)合材料, 構(gòu)建MgO復(fù)合沸石-鳥糞石沉淀深度耦合技術(shù), 實(shí)現(xiàn)對(duì)污水中磷酸鹽和氨氮的高效固定回收, 著重考察了不同影響因素下載鎂天然沸石復(fù)合材料對(duì)污水中磷"流量為800m3/h因?yàn)槲鬯|(zhì)較差,故回流反沖洗水相當(dāng)于濾床體積的10%2.5.6生物曝氣濾池的自控系統(tǒng)*自動(dòng)化控制對(duì)BAFF污水處理廠是十分重要的,也是十分必要的這樣就不需人為控制來應(yīng)對(duì)進(jìn)水流量的變化,通過PLC自控就可以完成對(duì)每一個(gè)濾池的控制生物曝氣濾池的運(yùn)行可分為4個(gè)階段:(1)閑置階段,(2)過濾階段,(3)反沖洗階段,(4)準(zhǔn)備過濾階段PLC能夠根據(jù)進(jìn)水流量和當(dāng)前濾池的運(yùn)行情況,自動(dòng)開啟或關(guān)閉濾池以應(yīng)對(duì)進(jìn)水流量的變化進(jìn)入BAFF污水廠的污水量由裝有固定轉(zhuǎn)速的水泵的泵站控制進(jìn)水是階段性不均勻的,而濾池則一直處于運(yùn)行或閑置狀態(tài),這對(duì)污水的處理沒有不良影響2.6 工藝調(diào)試2.6.1高負(fù)荷澄清池(DENSADEG)調(diào)試處理廠全套設(shè)備由英國Degrement有限公司提供工藝調(diào)試運(yùn)行從1996年1月3日開始,首先將經(jīng)過格柵、沉砂池處理后的污水直接進(jìn)入到高負(fù)荷澄清池(DENSADEG)的初沉室中這樣做的目的有二:一是保證DENSADEG工藝正常運(yùn)行,二是保持藥劑用量在控制范圍之內(nèi)",并且對(duì)其方位作微調(diào)整其次考慮是PAKSCAN控制程序軟件包的控制程序有問題,后考慮是否因?yàn)镈egremont公司改變了軟件中的反沖洗次序,從而使得系統(tǒng)難以正常運(yùn)行經(jīng)調(diào)整后現(xiàn)在當(dāng)反應(yīng)器需要沖洗時(shí),Pakscan控制系統(tǒng)可以及時(shí)接受終端信號(hào),并且能夠進(jìn)行人工控制反沖洗2.7.4高負(fù)荷澄清池(DENSADEG)超負(fù)荷運(yùn)行問題發(fā)生在投入運(yùn)行階段的另一個(gè)主要問題是,高峰流量進(jìn)入高負(fù)荷澄清池時(shí)導(dǎo)致污泥層的懸浮物溢流至第二處理階段對(duì)濾池運(yùn)行造成不利影響設(shè)計(jì)高負(fù)荷澄清池時(shí),它是能容納大流量的,并且"懷化一體化污水處理設(shè)備工廠

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