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农村小型生活污水处理成套设备
参考价: 20000
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访问次数:611更新时间:2019-12-18 15:09:37

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农村小型生活污水处理成套设备,型号设备、标准设备我鲁盛公司专业生产,批发、代理、加盟都可以来找我们。
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农村小型生活污水处理成套设备
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重点领域
(一)大气污染防治装备。重点研发PM2.5和臭氧主要前体物联合脱除、三氧化硫(SO3)、重金属、二噁英处理等趋势性、前瞻性技术装备。研发除尘用脉冲高压电源等关键零部件,推广垃圾焚烧烟气、移动源尾气、挥发性有机物(VOCs)废气的净化处置技术及装备。推进燃煤电厂超低排放以及钢铁、焦化、有色、建材、化工等非电行业多污染物协同控制和重点领域挥发性有机物控制技术装备的应用示范。
(二)水污染防治装备。重点攻关厌氧氨氧化技术装备和电解催化氧化、超临界氧化装等氧化技术装备,研发生物强化和低能耗高效率的*膜处理技术与组件,开展饮用水微量有毒污染物处理技术装备等基础研究。重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备,燃煤电厂、煤化工等行业高盐废水的*治理和综合利用技术,深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造,以及工业及畜禽养殖、垃圾渗滤液处理等领域高浓度难降解污水治理应用示范。


(三)土壤污染修复装备。重点研发土壤生物修复、强化气相抽提(SVE)、重金属电动分离等技术装备。重点推广热脱附、化学淋洗、氧化还原等技术装备。研究石油、化工、冶炼、矿山等污染场地对人居环境和生态安全影响,开展农田土壤污染、工业用地污染、矿区土壤污染等治理和修复示范。
(四)固体废物处理处置装备。重点研发建筑垃圾湿法分选、污染底泥治理修复、垃圾高效厌氧消化、垃圾焚烧烟气高效脱酸、焚烧烟气二噁英与重金属高效吸附、垃圾焚烧飞灰资源化处理等技术设备。重点推广水泥窑协同无害化处置成套技术装备、有机固废绝氧热解技术装备、*高效垃圾焚烧技术装备、焚烧炉渣及飞灰安全处置技术装备,燃煤电厂脱硫副产品、脱硝催化剂、废旧滤袋无害化处理技术装备、低能耗污泥脱水、深度干化技术装备、垃圾渗滤液浓缩液处理、沼气制天然气、失活催化剂再生技术设备等。针对生活垃圾、危险废物焚烧处理领域技术装备工艺稳定性、防治二次污染,以及城镇污水处理厂、工业废水处理设施污泥处理处置等重点领域开展应用示范。 
(五)资源综合利用装备。重点研发基于物联网与大数据的智能型综合利用技术装备,研发推广与污染物末端治理相融合的综合利用装备。在尾矿、赤泥、煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼渣等大宗工业固废领域研发推广高值化、规模化、集约化利用技术装备。在废旧电子电器、报废汽车、废金属、废轮胎等再生资源领域研发智能化拆解、精细分选及综合利用关键技术装备,推广应用大型成套利用的环保装备。加快研发废塑料、废橡胶的改性改质技术,以及废旧纺织品、废脱硝催化剂、废动力电池、废太阳能板的无害化、资源化、成套化处理利用技术装备。在秸秆等农业废弃物领域推广应用饲料化、基料化、肥料化、原料化、燃料化的“五料化”利用技术装备。
(六)环境污染应急处理装备。重点研发危险化学品事故、航运中危化品(氰hua物)防泄漏及应急治理的应急技术装备。重点推广移动式三废应急处理技术装备、水上溢油应急处置技术装备等。开展危险化学品事故、蓝藻水华应急处置等技术装备的应用示范。
(七)环境监测仪器仪表。重点研发污染源水质聚类分析、水质毒性监测,石化、化工园区大气污染多参数连续监测与预警,生物监测及多目标物同步监测,以及应急环境监测等技术装备。重点推广污染物现场快速监测、挥发性有机物、氨、重金属、三氧化硫(SO3)等多参数多污染物连续监测,车载、机载和星载等区域化、网格化环境监测技术装备,以及农田土壤重金属和持久性有机污染物快速检测、诊断等技术装备。
(八)环境污染防治材料与药剂。重点研发新型高效水处理材料与药剂、超净过滤、高效气固分离材料,土壤重金属和持久性有机污染物固化脱除、微生物修复、生态修复、环保用纳米材料及药剂。重点推广高效低阻长寿命除尘滤料、脱硫用耐腐蚀衬板、土壤重金属钝化材料及药剂、挥发性有机物处理用催化剂、垃圾除臭剂、原位钝化、固定、生物阻隔材料及药剂等。
(九)噪声与振动控制装备。重点推广轨道交通隔振技术装备、高速铁路声屏障技术装备、阵列式消声器、低频噪声源头诊治装备等关键技术装备等。
农村小型生活污水处理成套设备​活性炭用量对吸附效果的影响
以浓度为 20 mg/L 的含 Cr(VI)溶液为原始废水溶液,测定三种活性炭吸附平衡时废水中 Cr(VI)浓度,得到三种活性炭的用量与 Cr(VI)的去除率的变化关系,关系曲线如图 3。从图 3 可以看出,达到相同的 Cr(VI)去除率活性炭 AC 的用量比其他两种活性炭的要多,AC-1 和 AC-2 达到相同的去除率用量几乎一样。说明未经改性的活性炭其吸附容量小于改性后的活性炭的,这部分吸附容量差异可能就是改性后的活性炭有更多的含氧官能团,增加了活性炭的静电吸附,从而增加了活性炭的整个吸附容量。
大多数吸附符合 Freundlich 方程Q=KC1/n,Q 表示单位质量活性炭吸附 Cr(VI)的量(mg/g),C 表示吸附平衡时废水溶液中 Cr(VI)的含量,K 表示为一定温度下,1 单位质量活性炭吸附废水中 1 单位质量浓度 Cr(VI)的吸附量,n表示整个吸附的难度。


在 25 ℃下,对三种活性炭的吸附过程采用Freundlich 方程迚行拟合。
同时根据表 2中参数得到三种活性炭吸附废水中 Cr(VI)的 Freundlich 方程分别为:QAC=1.50C0.987, QAC-1=1.98C0.898,QAC-2=2.53C0.774,其中 AC-2 的 n值zui大,AC-1 次之,AC 为zui小,可以得到吸附性能从高到低依次为 AC-2>AC-1>AC。当参数 K 和 n确定后,含 Cr(VI)废水的浓度变化对应的 Q 值会有一定的变化范围,废水中铬浓度较低时,Q 值较大,Cr(VI)去除率增大;相反,废水中铬浓度较高时,Cr(VI)去除率会减小,所以在本研究中改性和未改性的活性炭都适宜处理较低铬浓度的电镀废水。测定方法
(1)废水中 Cr(VI)含量采用 AA-7000 型原子吸收分光光度(岛津企业管理有限公司)计迚行测定。
(2)废水 pH 值采用 PHSJ-4F 型测定仪迚行测定(上海雷磁)。
(3)活性炭表征。活性炭含氧官能团采用Boehm 法[11,12],甲基橙做指示剂,*滴定羧基,碳酸钠滴定羧基和羰基,氢氧化钠滴定羟基。
 



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