辽宁流化床填料k1k2k3mbbr可以代替过滤棉k1k2k3
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产品价格:¥14(人民币)
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    商品详情
      二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物法处理。经生物处理后的废水中,还残存相当数量的COD,有时有较高的色、嗅、味,或因环境卫生标准要求高,则需采用三级处理方法进一步净化。三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。常用的方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法,也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求,选用不同的处理方法。碱废水的特性及其处理原则是什么?酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等,其中含有各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数差别很大,低的小于1%,高的大于1%。碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。其中有的含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经适当治理方可外排。
             MBBR填料是应用在MBBR工艺中的微生物载体,主要是为微生物提供适合生长的环境。

             MBBR填料是一种新型生物载体,它采用科学配方,根据污水性质不同,在高分子材料中多种有利于微生物快速附着生长的微量元素,经过特殊工艺改性、构造而成,具有比表面积大、亲水性好、挂膜快、处理效果好、使用寿命长等优点。MBBR工艺的核心是生物载体及运行控制技术;生物载体是材料学与生物学紧密结合的产品;生物载体是优势生物选择器,特别是在难降解废水中非常重要。
      判别指标
      一、生物膜的附着性
             生物膜的附着能力-评价填料优劣的重要指标生物附着量=受保护的表面积(与填料的设计结构有关)× 单位表面积的生物附着量(与填料的性能有关)
      二、填料性能
             填料性能-评价填料生物附着量的重要指标
      (一)填料表面性能
             1、表面构造:一般认为表面粗糙度大,挂膜速度快。
             2、表面电位:一般微生物带负电荷,填料表面为正电荷适宜微生物生长。3、亲水性:微生物为亲水性粒子,填料亲水性好适合微生物生长。
      (二)水力学性能
             1、孔隙率:填料占用的体积,孔隙率高好。
             2、形状尺寸:影响水流、气流的流态。
      (三)流化性能
             与填料的密度有关。填料的密度应为0.97-1.03,较小的曝气或搅拌即可实现流化。

      分类
             根据目前污水处理的不同工艺,分为好氧、缺氧、厌氧工艺填料;并针对高浓度难处理废水,可进行填料个性化设计。
      挂膜成熟判别
      肉眼判断:
             生物膜均匀分布于载体表面,越靠近载体表面越致密,反之越松散,同时载体颜色变深,标志着载体挂膜进入了成熟期。
      镜检判断:
             生物膜结构致密,微生物种类多样化,固着型纤毛虫、钟虫、累枝虫等数量居多,有少量轮虫、游泳型纤毛虫出现标志着生物膜的成熟。
      主要特点
             特殊配方及加工,加速填料挂膜;
             比表面积大,生物附着量多 ;
             比表面积大,生物附着量多 ;
             依靠生物膜处理,可省污泥回流 ;
             脱碳除氨氮,提高出水水质;低能耗节省占地,缩短工艺流程。
             LEVAPOR载体内部形成连续梯度溶氧梯度,实现同步硝化反硝化,及短程反硝化,解决国内污水厂普遍的碳源不足的问题。
      应用优势
             启动快,改造、调试周期短;生物量大,抗冲击负荷能力强;节省能耗,节省占地,节省投资;
      灵活应用,好氧、缺氧、厌氧段均可;直接投加,无需新增构筑物:特别适合用于污水处理厂提标改造,脱氮处理;
             该技术也用于设备构建,可比常规工艺节约1/3-1/2的占地面积,管理也更为简单。
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      不法分子利用烟气这个特性偷排,常常能够逃脱监察部门的法眼。于是便携式的,能够快速,准确测量VOCs的技术亟待挖掘。本文就为大家介绍一下目前常用的VOCs便携式测定技术。由于不同污染源排放的气体成分不同甚至区别很大,在测量前我们不能清楚地确定到烟气的成分,所以一般来讲,VOCs的测定需要两种技术的联用:先确定有哪些成分(能够分离不同的成分),再进一步测定不同的成分的浓度。GC内部确定并分离气体成分一般用气相色谱技术。
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