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  • 20255-13
    污水處理技術篇:金屬加工行業的廢水處理工藝

    污水處理技術篇:金屬加工行業的廢水處理工藝金屬加工行業的廢水含有高濃度重金屬,危害環境并對公眾健康和生物造成威脅。因此,廢水在排放前需要預處理。傳統處理方式包括化學方法、重金屬沉淀、絮凝、沉降和排放,這些都是非常耗費時間的。重金屬的沉淀降低了所含金屬的濃度。其關鍵是沉淀金屬化合物的溶解度。也就是說,金屬如果能夠形成一種不溶性化合物,則這種化合物可以通過凈化和過濾去除。目前采用的兩個重金屬沉淀方法是氫氧化物和硫化法。這兩種方法都是金屬陽離子與OH-或S2-反應生成相應的不溶性金...

  • 20255-12
    污水處理技術之活性污泥生物相觀察的經驗總結

    污水處理技術之活性污泥生物相觀察的經驗總結污水處理技術之活性污泥生物相觀察的經驗總結活性污泥法在污水處理領域中占據重要的地位,得到了國內外的廣泛研究。在污水處理過程中,觀察了活性污泥的生物相,分析了污水處理過程中生物相群體的變化,對水處理系統的長期正常運行具有重要的指導意義。本文介紹了活性污泥法生物相觀察的方法,討論了活性污泥生物相觀察在污水處理中的指示作用,為污水處理系統的良好運行和管理提供了指導。1、生物相為何能反應污水系統狀態?其原理是利用活性污泥中的微生物,原生動物和...

  • 20255-12
    pH下降,是判斷硝化建立簡單的依據

    pH下降,是判斷硝化建立簡單的依據pH下降,是判斷硝化建立簡單的依據在脫氮工藝中,pH是比較重要的控制指標,在進水pH一定的情況下,硝化的過程中會伴隨著pH下降的情況,這也是判斷硝化建立的簡單和重要依據之一!介紹一下原因供各位小伙伴參考!pH為什么是硝化建立的判斷依據??在脫氮工藝中,都會經過硝化與反硝化的過程,而這兩者的交替就會出現pH的變化:硝化反應過程pH做為基本的污水指標,勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312pH電極,S400-RT33pH電極制造商,比如美國B...

  • 20255-9
    經濟的污泥處理——污泥固化/穩定化技術

    經濟的污泥處理——污泥固化/穩定化技術終端污泥處置技術包括——填埋、建材利用、土地肥料利用等,目前問題是,全國大多數水廠仍然未經處理直接填埋造成嚴重二次污染。固化穩定化技術可以廉價的對污泥進行固化、干化、穩定化處理,處理后污泥可實現安全、衛生填埋,也可以用于建材利用或作為綠化用土使用。污泥固化/穩定化技術原理污泥固化穩定化技術的優點是,在污泥改性過程中,不會產生二次污水。可以直接通過穩定化藥劑的作用,將含水90%以上的淤泥轉化為含水60%以下的干污泥,從而直接回歸自然,或用于...

  • 20255-9
    污水處理技術篇:廢水處理的實用氧化技術

    污水處理技術篇:廢水處理的實用氧化技術1.何謂氧化技術氧化技術(AdvancedOxidationProcess,AOP)是指氧化能力*常見氧化劑或氧化電位接近或達到羥基自由基HO?水平(見表1),可與有機污染物進行系列自由基鏈反應,從而破壞其結構,使其逐步降解為無害的低分子量的有機物,zui后降解為CO2、H2O和其他礦物鹽的技術。表1各種強氧化劑的標準氧化電位由表1的數據可見,羥基自由基的氧化電位達2.8V,僅次于zui強的氟(3.06V),是臭氧的1.35倍。由于氟有污...

  • 20255-8
    常用污泥脫水方法詳解

    常用污泥脫水方法詳解常用污泥脫水方法詳解污水處理所產生的污泥具有較高的含水量,由于水分與污泥顆粒結合的特性,采用機械方法脫除具有一定的限制,污泥中的有機質含量、灰分比例特別是絮凝劑的添加量對于zui終含固率有著重要影響。目前主要有以下幾種方法。自然干化自然干化可分為曬砂場與干化場兩種。前者用于沉砂池沉渣的脫水;后者用于初次沉淀污泥、腐殖污泥、消化污泥、化學污泥及混合污泥的脫水。干化后的泥餅含水率一般為75%一80%。污泥干化場是一種較老、較簡便的污泥脫水方法。主要依靠滲透、蒸...

  • 20255-8
    ORP測定如何校準?

    ORP測定如何校準?氧化還原緩沖液是校準ORP電極隨時可用的標準溶液,ORP測量電極雖為金屬電極,其零點和斜率都不會有大的變化,但用緩沖液可發現微小故障,如電極表面被污染或參比電極零點偏移.ORP計采用氧化還原緩沖液進行校準,此類緩沖液是Fe++/Fe+++的標準溶液,有時也可使用醌氫醌飽和酸性到中性的pH緩沖溶液進標定.表5列出常用緩沖液用不同參比電極的ORP測量值,其中UA為用30mol/LKCl‖Ag/AgClH2SO4、PHO、FeSO4/Fe2(SO4)3組成電極對...

  • 20255-7
    微生物秘境:探索生物發酵電極的綠色革命

    微生物秘境:探索生物發酵電極的綠色革命在科技與自然交織的前沿,一場由微生物領的綠色革命正悄然興起——生物發酵電極,這一融合了生物學、電化學與材料科學的創新技術,正逐步揭開其神秘面紗,為全球能源轉型與環境保護開辟了一條全新的道路。微生物的奇妙轉化生物發酵,這一古老而又充滿活力的過程,自古以來便是人類獲取食物、飲品及藥物的重要手段。而今,科學家們巧妙地將這一自然智慧應用于現代科技,特別是通過培養特定的微生物群落,在電極表面構建起微型的“生物工廠”。這些微生物能夠“吞噬”有機廢棄物...

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