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  • 2018

    12-12

    除氟劑-低濃度含氟廢水處理,據統計2015年,全國廢水排放總量為735.3億噸,其中工業廢水排放量為200.1億噸,城鎮生活污水排放量為535.2億噸,其中含氟廢水的排放也呈遞增的趨勢,其對自然環境的影響日益加劇,也導致飲水水源污染。含氟廢水主要來源于冶金、玻璃、塑料、水泥、鋼鐵、鋁電解、磷肥等工業生產。這些行業,有的直接采用含氟物質作為原料,比如螢石采礦,因此產生大量含氟廢水,有的在工藝加工過程要添加含氟物質,比如鋼鐵冶煉,鋼鐵冶煉的高爐轉爐等冶煉工藝中用螢石做助熔劑;而煉...

  • 2018

    12-12

    使用除氨氮藥劑-讓污水氨氮快速達標,氨氮去除劑是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加設備?氨氮問題環瑞來幫您!環瑞小編給您解答一下哈?一、定義使用除氨氮藥劑-讓污水氨氮快速達標,環瑞氨氮去除劑,別名氨氮超標去除劑、氨氮消除劑、降氨氮藥劑、氨氮脫除劑等,它是一種專為解決各行業廢水中氨氮去除難題研發的藥劑,是一種無機高分子化合物,自身具有催化作用,能夠迅速分解水中的氨氮。二、適用范圍及特點適用于電鍍、化工、印染、線路板、皮革、印染等各行業污水氨氮超標治理;反應速度快,6分鐘左右...

  • 2018

    12-12

    使用去除氨氮藥劑-污水氨氮超標處理,氨氮去除劑是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加設備?氨氮問題環瑞來幫您!環瑞小編給您解答一下哈?一、定義使用去除氨氮藥劑-污水氨氮超標處理,環瑞氨氮去除劑,別名氨氮超標去除劑、氨氮消除劑、降氨氮藥劑、氨氮脫除劑等,它是一種專為解決各行業廢水中氨氮去除難題研發的藥劑,是一種無機高分子化合物,自身具有催化作用,能夠迅速分解水中的氨氮。二、適用范圍及特點適用于電鍍、化工、印染、線路板、皮革、印染等各行業污水氨氮超標治理;反應速度快,6分鐘左右...

  • 2018

    12-12

    氨氮去除劑-污水氨氮超標處理,氨氮去除劑是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加設備?氨氮問題環瑞來幫您!環瑞小編給您解答一下哈?一、定義氨氮去除劑-污水氨氮超標處理,環瑞氨氮去除劑,別名氨氮超標去除劑、氨氮消除劑、降氨氮藥劑、氨氮脫除劑等,它是一種專為解決各行業廢水中氨氮去除難題研發的藥劑,是一種無機高分子化合物,自身具有催化作用,能夠迅速分解水中的氨氮。二、適用范圍及特點適用于電鍍、化工、印染、線路板、皮革、印染等各行業污水氨氮超標治理;反應速度快,6分鐘左右即可完成反應...

  • 2018

    12-11

    印染行業是工業廢水排放大戶,據不*統計,全國印染廢水每天排放量為3×106~4×106m3。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性大、水質變化大、氨氮超標等特點,屬難處理的工業廢水。所以目前污水廠都在尋找經濟又的去除氨氮的方法。一、折點氯化法氨氮的折點氯化法原理是在含氮廢水中加入氯或次氯化鈉、次氯化鈣等氯劑,使氨氮被氧化成氮氣并從廢水中逸出。當加氯量達到某一點(即折點)時,水中游離氯含量低,氨氮含量趨于零;此點之后若繼續加大投氯量,水中游離氯則逐步增加。其反應方程...

  • 2018

    12-11

    印染行業是工業廢水排放大戶,據不*統計,全國印染廢水每天排放量為3×106~4×106m3。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性大、水質變化大、氨氮超標等特點,屬難處理的工業廢水。所以目前污水廠都在尋找經濟又的去除氨氮的方法。一、折點氯化法氨氮的折點氯化法原理是在含氮廢水中加入氯或次氯化鈉、次氯化鈣等氯劑,使氨氮被氧化成氮氣并從廢水中逸出。當加氯量達到某一點(即折點)時,水中游離氯含量低,氨氮含量趨于零;此點之后若繼續加大投氯量,水中游離氯則逐步增加。其反應方程...

  • 2018

    12-11

    印染行業是工業廢水排放大戶,據不*統計,全國印染廢水每天排放量為3×106~4×106m3。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性大、水質變化大、氨氮超標等特點,屬難處理的工業廢水。所以目前污水廠都在尋找經濟又的去除氨氮的方法。一、折點氯化法氨氮的折點氯化法原理是在含氮廢水中加入氯或次氯化鈉、次氯化鈣等氯劑,使氨氮被氧化成氮氣并從廢水中逸出。當加氯量達到某一點(即折點)時,水中游離氯含量低,氨氮含量趨于零;此點之后若繼續加大投氯量,水中游離氯則逐步增加。其反應方程...

  • 2018

    12-11

    自然界中的氟多以化合態存在,主要存在于螢石、磷灰石、冰晶石中,廣泛應用于冶煉、化肥、玻璃制造等行業。煤在煉焦過程中,釋放出的含氟物質以氟化物形式存在于剩余氨水中,濃度大約在30-50mg/L。幾十年來,國內外對焦化廢水除氟進行了大量研究,對除氟技術和基礎理論的研究也取得了一定進展。目前,已可實際應用的技術有吸附法、電凝聚法、反滲透法、離子交換法、化學沉淀法和混凝沉降法等。其中離子交換法的費用高,對原水的水質要求嚴格;電凝聚和反滲透法的工藝復雜,電耗大;吸附法的吸附容量低,處理...

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