WSZ-A-2污水處理地埋式設備
魯盛主要產品有:全自動加藥裝置、一體化凈水器、機械過濾器、玻璃鋼化糞池、高效厭氧反應器、一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、溶氣氣浮機、壓濾機、等產品。
地埋式一體化生活污水處理設備:從客戶的角度出發,以勤勉的工作態度,為客戶提供污水治理領域*的技術、優質的服務和完善的解決方案。
磷是重要的植物營養元素, 也是造成地表水富營養化的一個重要因素.它主要來源于農業種植、城市雨水徑流、市政和工業廢水以及畜禽糞便排放等面源污染.農業面源污染使我國太湖、巢湖、滇池等眾多河流均受到不同程度的富營養化影響, 且磷是水體富營養化的限制性因素.目前國內外采用的除磷方法主要有化學沉淀法、生物去除法及吸附法等.其中, 吸附法由于操作簡單、處理成本低、除磷效率高等優點得到廣泛的應用.尋找di價、高效的吸附劑是近年來除磷的研究熱點.
黏土礦物是我國重要的非金屬礦產資源, *的表面性能和特殊的電化學性質使其在環境保護領域和污染物凈化處理中得以廣泛地應用.如Yin等通過天然海泡石處理初始濃度5~1 000 mg·L-1的人工模擬含磷廢水, 得到大吸附量為32.0 mg·g-1, 顯著高于其它天然黏土礦物, 并發現溶液初始pH值對磷的吸附效果影響很大. Moharami等通過膨潤土、方解石、高嶺土和沸石處理含磷廢水, 得到4種吸附劑磷的大吸附量分別為0.28、1.82、0.32和0.37 mg·g-1.此外, 一些富含鐵、鋁、鈣、鎂等金屬活性物質的工業副產物也具有較強的吸附除磷能力.如Barca等發現電弧爐鋼渣和堿性氧氣爐鋼渣具有較大的磷去除能力, 并且認為鋼渣對磷酸鹽的去除主要是通過鈣元素與磷酸鹽產生的共沉淀復合物. Blanco等研究了堿性氧氣爐渣在批量實驗中對磷的去除率達到84%~99%, 去除能力在0.12~8.78 mg·g-1之間, 在連續運行的柱狀實驗中處理初始濃度為15 mg·L-1時, 對磷酸鹽的去除率高達99%以上, 去除能力為3.1 mg·g-1.有研究表明, 黏土礦物與爐渣等工業副產物對磷具有一定的吸附去除效應.然而同時對比分析不同類型吸附材料對農業廢水中磷污染的去除及其機制研究的相關報道卻很少, 且鮮有報道研究材料Ca2+釋放能力對磷吸附效果的影響以及利用4種動力學模型分析吸附材料的動力學過程.光催化技術
WSZ-A-2污水處理地埋式設備光催化處理技術具有選擇性小、處理效率高、降解產物*、無二次污染等特點。
光催化的核心是光催化劑,常用的有TiO2、ZnO、WO3、SrTiO3、SnO2和Fe2O3。其中TiO2具有化學穩定性好、無毒、兼具氧化和還原作用等諸多特點。TiO:在受到一定能量的光照時會發生電子躍遷,產生電子一空穴對。
光生電子可以直接還原電鍍廢水中的金屬離子,而空穴能將水分子氧化成具有強氧化性的OH自由基,從而把很多難降解的有機物氧化成為COz、H:0等無機物,被認為是有前途、有效的水處理方法之一。
以懸浮態的TiO2為催化劑,在紫外光的作用下對絡合銅廢水進行光催化反應。結果表明:當TiO2投加量為2g/L,廢水pH=4時,在300W高壓汞燈照射下,載入60mL/min的空氣反應40rain,對120mg/LEDTA絡合銅廢水中Cu(II)與COD的去除率分別達到96.56%和57.67%。實施了“物化一光催化一膜”處理電鍍廢水的工程實例,出水COD去除率達到70%以上,同時TiO2光催化劑可重復使用。
膜法的引入可大大提高水質,使處理后水質達到中水回用標準,提高了電鍍廢水的資源化利用率,回用率達到85%以上,大大節約了成本。然而光催化技術在實際應用中受到了很多的限制,如重金屬離子在光催化劑表面的吸附率低,催化劑的載體不成熟,遇到色度大的廢水時處理效果大幅下降,等等。不過光催化技術作為高效、節能、清潔的處理技術,將會有很大的應用前景。