离子交换:所谓离子交换,就是水中的离子和离子交换树脂上的离子,所进行的等电荷反应。用H+型阳离子交换树脂HR和水中Na+交换反应过程为例:HR+Na+=Na++H+。从上式可知:在离子交换反应中,廊坊cod去除剂,水中的阳离子(如Na)被转移到树脂上去了,而离子交换树脂上的一个可交换的H转入水中。Na从水中转移到树脂上的过程是离子的置换过程。而树脂上的H交换到水中的过程称游离过程。因此,由于游离和置换过程的结果,使得Na和H互换位置,这一变化,就称为离子交换。紫外线:灯在点燃时,能够出波长为1400nm-4900nm的紫外线(1nm=10-10m),这种光线能穿透细菌的细胞壁,微生物,达到消菌目的。紫外线波长在2600nm左右。紫外线消毒主要应用于处理量小的饮用水方面。它的特点是:杀生能力强,接触时间短;设备简单,操作管理方便,处理后的水无色、无味、无的危害;不会增加像杀毒时出现的氯离子。吸附净水技术:主要指活性炭等具有吸附能力的物质吸附技术。这里只就活性炭的一些特点,做简要介绍:活性炭广泛应用于生活饮用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氢、除油和去臭等。通常,能够去除63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%-60%的有机物质。
高浓度的氨氮污水处理工艺氨氮中的非离子氨是引起水生生物的主要因子,对水生生物有较大的,其毒性比铵盐大几十倍。在氧气充足的情况下,氨氮可被微生物氧化为亚氮,进而分解为氮,亚氮与蛋白质结合生成亚,具有致癌和致畸作用。同时氨氮是水体中的营养素,可为藻类生长提供营养源,容易导致水体富营养化。其实在氨氮污水处理技术中,氨氮是一种可以不断循环回收利用的化工材料,而且其价格比较高,所以,氨氮有很大的回收利用价值。我们针对高浓度氨氮废水中的氨氮可以不断循环回收利用的这种特征,cod去除剂生产厂,不断改进技术和设备工艺,把原本只能够废弃的氨氮变废为宝,作为一种再生资源不断回收利用。我们从的回收硫酸铵溶液,到回收氨水,现在还可以直接回收铵盐、碳酸氢铵了。设备工艺也从的氨氮吹脱到现在的负压蒸氨,不但确保了达到国家的小于15mg/L现行排放标准,还提高了氨氮的回收利用价值,大幅度减小了高浓度氨氮废水处理的运行费用。氨氮污水处理氨回收技术是一项节能减排的新技术。负压操作可降低沸点,cod去除剂生产厂家,并提高氨的相对挥发度,处理后,终出水经净化后可以达到氨氮≤15mg/l后达标排放。适用于各种氨氮废水处理及含氨物料的回收工艺,要求出水氨氮≤15mg/l,回收氨水浓度10-15%,回收硫铵溶液或直按回收硫铵晶体。技术优势1.氨氮废水处理采用先进的冷凝、吸收优化工艺组合,电镀废水cod去除剂,从而实现工艺及热集成,降低运行成本;2.氨氮废水处理采用高通量、低阻降、高分离效率、抗颗粒的塔板与塔内件;3.氨氮废水处理全套工艺采用自主研发的控制系统,实现过程安全自动化。4.氨氮废水处理模块化设计,自动控制,方便操作、维护及系统管理。
不挥发物(残留物)水处理药剂中的不挥发物含量的多少,直接影响清洗的工件的清洁度。由于清洗的工件是在清洗液中浸泡,然后让其自然干燥,则清洗液中的不挥发物就可能直接粘附在工件上。若是电子元器件,就会影响其电性能,特别是PCB板之类微电路器件,附在板上的离子数是以每平方厘米多少μg(NaClμgcm2)计,要求越低越好,一般出厂时控制在10ppm以下。这是根据国内外生产单一溶剂型水处理药剂的企业标准。其检测方法按GB6324.2—86之规定进行。相似于ISO759—1981的方法。一种简易的检测方法是,在玻璃镜片上滴上数滴水处理药剂,让其自然挥发,观看镜片上的残留痕迹,就能大致判断出水处理药剂的不挥发物量。当然这只是定性的检测。