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缠绕式感应水处理仪

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缠绕式感应水处理仪相关的论坛

  • 【原创】螺旋缠绕管式换热器应用分析

    螺旋缠绕管式换热器应用分析A、蒸馏回流系统在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。B/浓缩系统在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。C/精馏系统在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。D/尾气余热回收在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。E/中药提取中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。F/ CIP系统在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。G/高温瞬时灭菌系统在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。H/工艺物料的加热冷却在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态序号板式换热器螺旋板换热器HIMILE缠绕管式换热器1 占地面积.A2A1/3A(视工况条件)2 使用安全胶垫易漏不易泄漏全焊接不易泄漏3 设备重量G2G1/3G4 换热系数汽液-低液液对称流-高汽液-普通液液非对称流-普通汽液-非常高液液非对称流-高5 设计对称流非对称流非对称流6 耐温程度1602503507 维护费用拆卸造成胶垫维护费用高易结垢不易清洗不易结垢化学清洗快8 污垢系数大大小其他工艺系统巴氏杀菌系统各种干燥系统公共热媒系统膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)……………………………… (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)

  • 【原创】螺旋缠绕管式换热器应用分析

    螺旋缠绕管式换热器应用分析A、蒸馏回流系统在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。B/浓缩系统在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。C/精馏系统在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。D/尾气余热回收在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。E/中药提取中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。F/ CIP系统在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。G/高温瞬时灭菌系统在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。H/工艺物料的加热冷却在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态序号板式换热器螺旋板换热器HIMILE缠绕管式换热器1 占地面积.A2A1/3A(视工况条件)2 使用安全胶垫易漏不易泄漏全焊接不易泄漏3 设备重量G2G1/3G4 换热系数汽液-低液液对称流-高汽液-普通液液非对称流-普通汽液-非常高液液非对称流-高5 设计对称流非对称流非对称流6 耐温程度1602503507 维护费用拆卸造成胶垫维护费用高易结垢不易清洗不易结垢化学清洗快8 污垢系数大大小其他工艺系统巴氏杀菌系统各种干燥系统公共热媒系统膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)……………………………… (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)

  • 【资料】GB4622-84缠绕式垫片

    请版主给加点分。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42153]GB4622-84缠绕式垫片[/url]

  • 毛细管色谱柱怎么重新缠绕?

    实验室有一根60m毛细管色谱柱,用的时间久了,现在缠绕的一圈圈匝数严重“散了”,造成安装好柱温箱后,老是有很多小半圈色谱柱冒出来接触到了柱温箱四周内壁,我想柱子拆下来,怎么重新缠绕好,紧点?

  • 【求助】安捷伦的Intuvo色谱柱 毛细管柱是怎么缠绕成盘状的

    【求助】安捷伦的Intuvo色谱柱 毛细管柱是怎么缠绕成盘状的

    https://www.agilent.com/zh-cn/products/gas-chromatography/gc-columns/intuvo-columns/agilent-j-w-intuvo-gc-columns-forensic-specialty-columns1)这个怎么缠绕成盘状的?2)旁边的接插件,是干什么用的?[img=,269,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907242121000754_6348_3232402_3.jpg!w269x287.jpg[/img]

  • 金属线材卷绕试验机如何解缠

    国外客户采购了一台金属线材缠绕试验机,结果客户楞是要求在缠绕结束后解缠试样的时候还要保持试样是直的,已经缠成圈了怎么可能恢复的很直呢,客户不干,非说不直的话他们不接受机器,问了一下他们的试验标准,压根就没提到解缠的事,跟客户一说完客户又说不解开没办法做下一次的试验,可是明明他发来的视频中试样能够解开,跟他说能解开,就算解不开也可以借助钳子之类的帮助解缠,客户又说解缠的时候摩擦很大,这样会损坏芯棒,解缠操作不安全,我嘞个去,这他么不就是故意找茬吗,大家碰到这样为难人的客户都是怎么对付且不让他们投诉的,对了,开始刚收到的时候就问我怎么设置试验参数,你都没告诉我啥参数呢就让我教你设置,跟他说先看一下说明书中的按键的功能,就跟业务那投诉我说我解决不了他们的问题,他们没办法做实验,真气得我想骂人

  • 四川省水污染治理服务协会关于批准发布《埋地用改性聚烯烃(UPE-T)双壁增强缠绕管》团体标准的公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各相关单位:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]按照《四川省水污染治理服务协会团体标准管理办法(试行)》(川水协〔2016〕10 号)文件要求,现批准《埋地用改性聚烯烃(UPE-T)双壁增强缠绕管》为四川省水污染治理服务协会团体标准,编号为T/SCSX 0301-2023,自2023年7月3日起实施。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]本标准由准由四川省水污染治理服务协会负责管理,成都市华迪塑胶有限公司负责技术内容的解释。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]现予公告。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:关于批准发布《埋地用改性聚烯烃(UPE-T)双壁增强缠绕管》团体标准的公告[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px][/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]四川省水污染治理服务协会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年 7月 3日[/size][/font][/align][font=宋体, SimSun][size=18px][/size][/font][img]http://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=http://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230704/6382407673158435204727633.pdf]关于批准发布《埋地用改性聚烯烃(UPE-T)双壁增强缠绕管》团体标准的公告.pdf[/url]

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • 水处理实验中选用什么磁力搅拌器?

    随着磁力搅拌器市场逐步扩大,磁力搅拌器的品牌、分类、型号也是越来越多,而我们在水处理实验中一般要用什么样的搅拌器呢?  众所周知,水处理实验的主要目的就是通过实验达到强化再生水处理实验的效果,将实验结果放大后应用到生产中,起着一定的生产指导作用,所以,对于水处理实验搅拌器当然也必须要讲究的,而一般在水处理实验中,通常我们最见到最多的,当数电动搅拌器、磁力搅拌器两种,这两种搅拌器到底哪个好些?其实,不能说好与不好,要看是否适用自己的实验环境,因为两种搅拌器在设计使用性质的出发点都不一样,例如:磁力搅拌器由于它主要的组成就是由电源+磁场感应器等部分组成,由于磁场强弱的关系,无法做到水样粘滞系数高的实验,而电动混凝搅拌器,则可以达到,电动混凝搅拌器应该说是为水处理实验量身打造的一款水处理实验仪器,电动混凝搅拌器不仅具有较高的搅拌功率,还可以自动探测不同的容积大小、做到自动计算G/GT值、自动加药等,即便在水处理工程中,限于药剂的浓度配比有误差、HRT、水质水温波动、混凝条件设计,会出现误差,但一般只要在设计规范的范围中,按照实验室测得的药剂值进行药剂投加,电动混凝搅拌器试验效果都也会很好,所以如果作为水处理实验的标准设备,应该选用电动混凝搅拌器。

  • 超纯水处理采用EDI工艺操作综合介绍

    超纯水处理采用EDI系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板多组交替排列,构成浓室和淡室。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。  超纯水处理主要工艺流程  预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级反渗透(正电荷反渗膜)→纯水箱→纯水泵→EDI装置→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18.2MΩ.CM)  超纯水处理系统的运行状况如流量、压力、水质必须实时监测和控制,有关仪表可分为测量仪表和控制仪表。  EDI超纯水处理设备的优点  1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。  2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。  3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。

  • 【分享】日本城镇污水处理厂污泥处理技术及启示

    在日本北陆地区和东京、横滨等地城镇污水处理厂污泥处理处置工作。 我们先后考察了位于小松的石川县翠丘净化中心的污泥加温干燥设施、七尾市西部水质管理中心的移动式污泥干燥设备、珠洲市净化中心的生物能沼气发酵设施。此后,我们又考察了横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心。现就日本城镇污水处理厂污泥处理的方法和技术简述如下: 1、加温干燥法 翠丘污泥加温干燥设施位于翠丘污水处理厂内,翠丘污水处理厂现有处理能力2万立方米/日,污泥经中温消化脱水后(每天9吨,含水率约为78%),进入污泥加温干燥设施干化成2吨含水率约12-13%的干燥污泥,干燥污泥用于制肥或作为烧制水泥的骨料。污泥干燥的能量主要来源于污泥消化环节产生的沼气,并辅以少量的重油(约占总能量的10%),重油最大投加量为60升/小时。干燥污泥时剩余的热空气被用于污泥消化罐加温,最大限度地实现能源的综合利用。该污泥加温干燥设施总建设投资5亿日元(折合人民币约3500万元),占地1360平方米。 2、生物能沼气发酵法 生物能沼气发酵设施位于珠洲市污水处理厂(规模0.72万立方米/日)内,是日本环境省和交通省于2005年联合研发、2006年正式投入使用的,也是日本生物能源利用的第一个试点。该设施日处理能力50吨,将污水处理厂浓缩脱水污泥、当地水产加工中的鱼杂、家庭化粪池中的粪便、厨房垃圾,以及农业垃圾等进行混合处理,通过37℃、19天发酵,产生的沼气作为能源全部在污水处理厂中加以利用,对处理残渣进行干燥作为肥料还原于农田或无偿派发给市民。 3、综合焚烧利用法 横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心都是大规模的区域污泥处置中心。横滨市南部污泥资源化中心服务于横滨市南部7座污水处理厂,东京都南部污泥处置中心是东京最大的污泥处理处置设施,负责东京都40%污泥量的处理,为两个污水处理厂(总规模200万立方米/日)服务。各污水处理厂的剩余污泥直接通过管道输送到污泥中心,污泥中心将剩余污泥进行浓缩、消化、脱水、干化、焚烧,灰渣用于制造建材。 4、车载式干燥法 车载式高效率污泥干燥设备(又称移动污泥干燥车)是日本建设省主持研发的。在七尾市地区,中小规模的污水处理厂很多,各污水处理厂自行建设和运行污泥处置设施很不经济,针对这一问题,日本以“国家模范项目”的形式开展了移动污泥干燥车的研制工作。2000年4月,每小时处理400公斤85%含水率污泥的第一台移动污泥干燥车正式投入运行,该车在日本是首次研发,在全世界也是第一台。目前,移动污泥干燥车在七尾市田鹤浜町、鸟屋町等7个乡镇污水处理厂(总规模近2万立方米/日)之间巡回,污水厂将85%含水率的污泥通过管道与污泥干燥车上的接口对接,污泥被干燥成含水率约为20%的颗粒状固体,干燥污泥最终用于制肥。七尾市通过移动污泥干燥车巡回使用,使得各乡镇污水处理厂的污泥处理费用大幅度降低。移动污泥干燥车的造价约为2亿日元(折合人民币约1400万元),目前,该干燥车尚未投入批量生产。 污泥处置是污水处理的最后环节,是污水处理工作的重要组成部分。从污水中分离出来的污染物质,绝大部分富集在污泥中,只有将污泥进行安全处置,杜绝二次污染,才能使污水处理的环境效益真正得以体现。通过对日本城镇污水处理厂污泥处理处置工作考察学习,本人围绕如何结合我省实际,做好我省城镇污水处理厂污泥处理处置工作作了一些思考: 一是政府的高度重视。在日本,虽然污水处理厂尾水排放执行的标准大约只相当于我国《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级或二级标准,且较少考虑脱氮除磷,但是,日本政府十分重视污泥处理处置工作,出台了一系列的法律法规。日本污泥处理处置设施建设统一由国家和地方政府承担,设施运行管理由专业公司负责,运行费用在污水处理费和地方政府经费中支出。 二是先进的理念。在日本,凡是污泥制作的肥料,一般都对居民无偿派发,本人认为这是政府在污泥处置理念上的飞越。在国内,政府一般总是寄希望于污泥处理处置项目的营利,希望完全通过市场化运作,但结果往往是由于制肥成本高于市场肥价而使项目难以为继。我认为,只要使污泥最终得以妥善、安全处置,政府公共财政的投入是必须的,其所获得的巨大的环境效益是难以用金钱来衡量的。 三是先进的技术。无论是污泥干化、焚烧技术,还是移动污泥干燥车技术,日本都远远领先于我们。我省应当因地制宜地借鉴和吸收日本的先进技术,并使之本土化,这将会对我省、乃至全国城镇污水处理厂污泥处理处置工作具有先导意义。 四是政策的导向。无论是我国《城市污水处理及污染防治技术政策》,还是我省城镇污水处理工作的实践,应该说都没有对污泥消化给予足够的重视。与此同时,污泥干化在国内和我省也属于刚刚起步的摸索阶段。目前,国家对城镇污水处理厂污泥填埋的含水率有明确要求,我认为污泥干化在今后一段时期将是必由之路。日本的实践告诉我们,污泥消化与干化犹如一对孪生姐妹,污泥不经消化直接干化,将使得高额能耗成为污泥干化的最大障碍。 五是统筹的规划建设。横滨市和东京都是采用通过管道输送污泥集中处理处置的方法,这在国内闻所未闻,也使我深深感受到日本政府在污泥处理处置方面的远见卓识,体会到污水污泥统筹规划、配套建设的重要性。

  • 有机废水处理技术及应用

    该书是一本以应用技术为重点的专著,注重理论与实践的结合,系统地阐述了有机废水处理原理、处理技术和处理单元优化组合以及发展动态等方面.并大量结合了国内外废水处理的实例,具有广泛的实用性。 本书对从事有机废水处理科技工作者是一本很有价值的参考书,对有机废水处理技术的进—步推广和进步具有积极推动作用。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/029562.shtml

  • 大学实验室污水处理设备功能

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407010931006924_9990_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  在当今的大学实验室中,污水处理设备扮演着至关重要的角色。随着科研活动的日益频繁和复杂化,实验室产生的废水种类和数量也在不断增加,如何高效、安全地处理这些废水,成为了摆在科研人员面前的一项重要任务。本文将详细介绍大学实验室污水处理设备的功能及其重要性。  一、污水处理设备的基本功能  大学实验室污水处理设备的主要功能是对实验室产生的废水进行收集、处理、净化和排放。这些设备通过物理、化学和生物等多种方法,去除废水中的有害物质,使其达到国家相关排放标准,从而保护环境和人类健康。  二、污水处理设备的具体功能  1. 收集功能  污水处理设备首先需要对实验室产生的废水进行收集。这些废水可能来自实验过程中的洗涤、冲洗、排放等环节,也可能来自实验后的废液、废渣等。污水处理设备通过设置合适的收集管道和储存容器,将废水有效地集中起来,便于后续处理。  2. 预处理功能  在废水进入主要处理系统之前,污水处理设备会对其进行预处理。预处理的主要目的是去除废水中的大颗粒杂质、悬浮物等,以减轻后续处理系统的负担。常见的预处理方法包括格栅过滤、沉淀、气浮等。  3. 主要处理功能  主要处理功能是污水处理设备的核心。在这一阶段,设备通过物理、化学和生物等多种方法,去除废水中的有害物质。例如,对于含有重金属的废水,可以采用化学沉淀法、离子交换法等方法进行去除 对于含有有机物的废水,可以采用生物降解法、活性炭吸附法等方法进行处理。此外,一些先进的污水处理设备还具备电化学氧化、光催化氧化等高级氧化技术,能够更有效地去除废水中的难降解有机物。  4. 深度处理功能  经过主要处理后的废水,虽然大部分有害物质已被去除,但仍可能含有一些微量污染物或残留物质。因此,污水处理设备通常还具备深度处理功能,以确保废水排放的安全性和可靠性。深度处理的方法包括反渗透、超滤、紫外线消毒等,这些方法能够进一步去除废水中的微量污染物和细菌病毒等。  5. 排放与监控功能  处理后的废水在达到国家相关排放标准后,需要进行排放。污水处理设备通常配备有自动排放系统,能够根据废水的处理情况和排放标准自动调整排放流量和速度。同时,设备还具备远程监控和自动报警功能,能够实时监测废水的处理情况和设备运行状态,一旦发现异常情况及时报警并采取相应的处理措施。  三、污水处理设备的重要性  大学实验室污水处理设备的重要性不言而喻。首先,它能够有效地去除废水中的有害物质,保护环境和人类健康。其次,它能够提高实验室的科研效率和质量,减少因废水处理不当而带来的科研风险和损失。最后,它还能够促进实验室的可持续发展和绿色化转型,符合国家和社会的环保要求和发展趋势。  四、总结  综上所述,大学实验室污水处理设备是保障实验室环境安全、提高科研效率和质量、促进实验室可持续发展和绿色化转型的重要设施。在未来的发展中,我们应该进一步加强对污水处理设备的研究和开发,推动其向更高效、更环保、更智能的方向发展。同时,我们也应该加强对实验室废水处理工作的重视和管理,确保废水得到妥善处理和排放,为保护环境和人类健康贡献我们的力量。

  • 【原创大赛】CrMo钢感应调质热处理研究

    【原创大赛】CrMo钢感应调质热处理研究

    对于普通碳钢及合金钢,调质处理可以改善钢的综合性能,调质工艺(高温淬火+高温回火)已应用多年,工艺也比较成熟。调质工艺中的淬火过程是加热钢使其完全奥氏体化后快速冷却,使得碳和合金元素完全固溶到铁素体基体中而形成一种过饱和铁素体而形成马氏体,这种马氏体的强度很高,在随后的高温回火过程中使得碳化物析出,起到析出强化作用,改善钢的性能。通过控制回火处理的温度及时间来调配钢的强韧性。 CrMo钢主要应用于伴有腐蚀环境的油气田中,高钢级CrMo钢需要在保持高强度的同时满足抗腐蚀的条件,这就需要对钢管进行相应的处理,如细化晶粒、改善碳化物构成等。大量研究表明,使用感应热处理的方式可以明显的改善钢管的性能[sup][/sup]。感应热处理方式具有低成本、高效率的特点,并且在钢管制造中可以超越常规热处理,在提高晶粒度、改善析出相构成,降低位错密度等多方面有优良的表现。快速的加热淬火可以使晶粒度同比提高2级以上,快速的加热回火可以抑制析出相(碳化物)长大,使其更加细小、均匀、弥散分布于基体组织,有益于提高钢管的综合性能。采用中频感应加热的方式对CrMo钢进行调质处理,通过细化试验钢的晶粒及调整回火过程中析出相的形态和分布,使感应热处理后的试验钢力学性能相对常规热处理有了较大的提高。[b]1 试验材料和方法[/b] 试验中采用CrMo作为试验钢,样管规格为88.9mm*6.45mm。试验钢经EAF电弧炉冶炼、LF炉精炼后使用VD炉真空脱气,采用连铸的方式制成管坯,,使用PQF三辊连轧机制成无缝钢管。采用中频感应炉对样管进行感应淬火和感应回火处理,从调质处理后的管材上切取样品,对所切取的样品进行粗磨、细磨、抛光、浸蚀(浸蚀剂采用4%HNO[sub]3[/sub]+96%C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub]OH,浸蚀时间为5~10秒),然后在金相显微镜上进行显微组织观察。为了进一步观察回火索氏体中碳化物的形态,用扫描电子显微镜进行显微组织观察,采用X衍射仪进行X射线衍射试验并采用透射电镜确定析出相种类。 为了研究感应热处理过程中试验钢在感应淬火和感应回火两个不同阶段的变化以及方便和传统电阻炉加热热处理进行对比,我们采用以下热处理方式进行试验,分别为:I、中频感应炉淬火+电阻炉回火;II、电阻炉淬火+电阻炉回火;III、电阻炉淬火+中频感应炉回火;IV、中频感应炉淬火+中频感应炉回火。感应热处理过程中的加热时间,采用5~10分钟,短时间内的感应热处理加热方式可以避免试验钢的晶粒长大,保证试验钢通过热处理试验得到更好的宏观力学性能。[b]2 试验结果及讨论2.1 感应淬火对试验钢的性能影响[/b] 使用中频感应炉和电阻加热炉对CrMo钢进行了感应淬火与常规淬火的比较试验,分别使用热处理方式I和II,结果如表一所示:表一 不同热处理淬火方式下试验钢的力学性能[table=565][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center][i]950°C×10min[/i][/align][i] [/i][align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]917[/align] [/td][td] [align=center]957[/align] [/td][td] [align=center]17.5[/align] [/td][td] [align=center]76[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]2[/align] [/td][td] [align=center][i]950°C× 5min[/i][/align][i] [/i][align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]934.5[/align] [/td][td] [align=center]965[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]70[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table] 表一采用了三种热处理制度,前两种都采用热处理方式I,不同的是淬火前的感应加热时间不同,1#试样采用10分钟的加热时间,2#试样采用5分钟的加热时间,用于比较在不同淬火加热时间情况下试验钢的力学性能变化。3#试样采用热处理方式II进行调质处理,主要用于和1#试样比较不同淬火热处理方式下试样钢的力学性能变化。通过比较可以发现,经过感应热处理淬火的1#试样在保持近似冲击功性能的同时,屈服强度比常规热处理淬火的3#试样提高近90Mpa,达到125ksi钢级,这主要是因为感应热处理淬火保温时间较短,奥氏体晶粒形核后长大时间相对较短,使淬火后的试验钢晶粒细化。[img=,674,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020914_01_2984502_3.png[/img] 图1是1#和3#两种试样的原奥氏体晶粒图。从图1中可以看出,经过感应热处理淬火的试样相对常规热处理的试样,晶粒细化程度明显。为了准确评价试样的晶粒度级别,我们采用比较法对试验钢进行奥氏体晶粒度的评级,因为标准中没有9级以上的晶粒度评级,因此采用200倍金相评级+2的方法,得到1#试样的晶粒度为10级,3#试样的晶粒度为8.5级。 晶粒度细化是提高钢管性能的主要因素,因此经过感应热处理的试样力学性能相对常规热处理有所提高。[img=,554,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020914_02_2984502_3.png[/img] 图2是2#试样在200X显微镜下的晶粒度图,晶粒度为11级,通过对比1#和2#试样的感应热处理制度和晶粒度级别可见,随着感应淬火加热时间的减少,晶粒度呈细化的趋势。 通过对比1#和2#试样的力学性能发现,在同样的感应淬火热处理中,缩短加热时间虽然可以使晶粒度进一步细化,但这种晶粒度的细化无法同时提高试样钢的屈服强度和冲击功。从表一中可以看出,随着缩短感应淬火加热时间,试样钢的屈服强度有所提高,但冲击功性能相对降低,因此,试样钢要得到满意的力学性能需要合理的制定感应淬火加热时间。同时我们也可以看出,在感应热处理中通过灵活的调整感应淬火加热时间,可以控制试验钢力学性能的配比。[b]2.2 感应回火对试验钢的性能影响[/b] 感应淬火热处理可以通过细化晶粒提高试验钢的力学性能,感应回火热处理则通过改变析出相的形态和位错密度来改善试验钢的性能。试验中同样使用中频感应炉和电阻加热炉对抗腐蚀无缝钢管27CrMo27Vs进行了感应回火与常规回火的比较试验,分别使用热处理方式III和II。在感应热处理回火前,三种样品都采用常规热处理淬火的方式,热处理制度为950°C×40min,不同回火制度的试验结果如表二所示:表二 不同热处理回火方式下试验钢的力学性能[table=565][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]4[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×5min [/align] [/td][td] [align=center]902[/align] [/td][td] [align=center]949[/align] [/td][td] [align=center]18.0[/align] [/td][td] [align=center]73[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]5[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×3min [/align] [/td][td] [align=center]922[/align] [/td][td] [align=center]968[/align] [/td][td] [align=center]18.0[/align] [/td][td] [align=center]70[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table] 表二采用了三种热处理制度,前两种都采用热处理方式III,不同的感应回火热处理的加热时间不同,4#试样采用5分钟的加热时间,5#试样采用3分钟的加热时间,用于比较在不同回火加热时间情况下试验钢的力学性能变化。3#试样采用热处理方式II进行调质处理,主要用于和4#、5#试样比较不同回火热处理方式下试样钢的力学性能变化。通过比较可以发现,经过感应热处理回火的4#、5#试样在保持近似冲击功性能的同时,屈服强度比常规热处理回火的3#试样提高70Mpa以上,达到125ksi钢级。在感应热处理回火过程中,不同于传统热处理。传统热处理需要较长的时间使在淬火过程中固溶的碳及合金元素充分析出,从而满足冲击性能,而感应热处理方式可以在短时间内提供试验钢较高的能量,造成短时间内就可以满足析出相的充分析出。图3是使用扫描电镜得到的3#和4#试验钢的析出相形貌照片,照片中3#试样的析出相形态以棒状和带有尖端的条状为主,球状及椭圆状析出相很少,而4#试样的析出相形态以球状和椭圆状为主,很少出现棒状和带有尖端的条状形态,这是因为传统热处理是一个渐变的过程,满足性能必然要提高加热时间,提高加热时间伴随着析出相的长大和偏聚,形成棒状或带有尖端的条状,增加材料的脆性;而感应热处理的回火过程时间很短,析出相来不及长大,形成分布均匀,偏重于球形或椭圆形的形态,使试验钢减少由于析出相的偏聚而带来的性能下降,从而达到提高力学性能的目的。[img=,690,309]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020915_01_2984502_3.png[/img][b]2.3 感应热处理对试验钢的影响[/b] 通过以上的分析,我们可以看出感应热处理淬火和回火都可以利用不同的微观机理达到提高试验钢力学性能的目的。表三中的6#试样是采用IV热处理方式的力学性能结果,与3#试验钢对比发现两种热处理方式下冲击功变化较小。采用感应调质热处理(淬火和回火)后的试验钢相对传统调质处理,屈服强度可以提高超过100Mpa。表三 不同方式调质处理后试验钢的力学性能[table=553][tr][td] [align=center]试样号[/align] [/td][td] [align=center]热处理制度[/align] [/td][td] [align=center]屈服强度[/align] [align=center](Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]抗拉强度(Mpa)[/align] [/td][td] [align=center]延伸率[/align] [align=center](%)[/align] [/td][td] [align=center]冲击功[/align] [align=center](J)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]6[/align] [/td][td] [align=center]950°C×10min[/align] [align=center]+670°C×5min [/align] [/td][td] [align=center]945[/align] [/td][td] [align=center]998[/align] [/td][td] [align=center]18.5[/align] [/td][td] [align=center]74[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]950°C×40min[/align] [align=center]+670°C×60min[/align] [/td][td] [align=center]830[/align] [/td][td] [align=center]847[/align] [/td][td] [align=center]16[/align] [/td][td] [align=center]75[/align] [/td][/tr][/table][img=,690,299]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707020916_01_2984502_3.png[/img] 使用感应热处理的方式对抗腐蚀无缝钢管进行热处理不仅仅可以提高材料的力学性能,同时需要值得注意的是感应加热这种热处理方式带来的析出相及位错密度的改变。图4是3#试样和4#试样的透射电镜图象,通过图4可知,经过感应回火热处理的4#试样具有更低的位错密度。27CrMo27Vs钢主要以抗H[sub]2[/sub]S为目的,在腐蚀过程中H离子往往存在于材料的位错位置,位错密度高会引起H离子的聚集并形成氢分子,随着氢气团的增大使材料产生氢致开裂,在使用中会出现材料失效的现象,因此更低的位错密度有利于提高油井管的抗腐蚀能力。图4 3#和4#试样的析出相的TEM图[b]3 结论[/b] 通过以上研究,可以看到感应热处理方式可以提高CrMo钢性能、改善微观析出相的形态、降低材料位错密度。感应热处理的特点使CrMo钢在感应淬火后得到晶粒的细化,在感应回火过程中得到更为适合抗腐蚀性能的析出相形态,有利于提高材料的抗腐蚀性能。 本论文从试验的角度比较了感应热处理方法与常规热处理方法在材料力学性能、微观析出相、微观位错形态等方面的不同,并提出了感应热处理的优势,在机理性研究和最终产品的抗腐蚀试验性能方面仍需进一步的研究。 CrMo钢的感应热处理试验结果为油井管的生产提供了很好的借鉴,推动了同类产品的工艺进步。对油井管感应热处理的深入研究,系统的掌握感应热处理工艺的相关规律,可以提高产品性能以能使CrMo钢得到更好的应用。

  • 【十一大礼包】水处理技术标准规范与水处理设备操作维护实用手册

    水处理技术标准规范与水处理设备操作维护实用手册 出版时间:2003出版:三秦出版社规格:16开主要内容: 本书重点介绍了国内外最新的水处理技术、工艺与设备,以及先进的水处理运行管理经验。本书的编写人员都是从事水处理工作多年的专业人士。本书着重于实践经验的总结,旨在为广大从事水处理工作管理、科研、设计、生产及监测的人员提供一本实用性很强的指导用书。本书不仅系统介绍了各种水处理技术与工艺,全面阐述了各类水处理机械设、水处理材料和水处理药剂的操作使用要点,还大量收集了我国闻新的水处理法律法规与标准规范。本书不仅重点介绍了生活给水、工业用水、城市生活污水和工业废水的处理技术与工艺流程,还对水处理厂的设计施工、各行业的给水与废水处理等知识作阐述,可操作性非常强。 本书目录: 第一篇 水资源利用与水处理概论第一章 水资源合理利用与水处理第二章 水污染及其危害第三章 水处理技术及其发展概况第二篇 水处理厂规划设计与工程施工第一章 水处理厂总体设计第二章 泵站规划与设计第三章 管渠系统规划与设计第四章 水处理工程施工第三篇 水处理机械设备及其操作维护规范第一章 水处理常用测量仪表第二章 水处理机械设备运行维护与自动化控制第三章 水处理通用机械设备第四章 格栅除污机第五章 除砂与污泥脱水设备第六章 刮泥机及配套设备第七章 吸泥机第八章 曝气设备第九章 净化消毒机械设备第十章 废水处理机械设备第四篇 水处理材料第一章 吸附材料及滤料第二章 膜及膜组件第三章 离子交换树脂第五篇 水处理药剂第一章 混凝剂与絮凝第二章 阻垢剂与分散剂第三章 缓蚀剂第四章 杀菌灭藻剂第五章 消洗剂第六章 其他水处理剂第六篇 给水处理工艺及其运营管理第一章 给水处理概述第二章 给水处理工艺第三章 给水处理工艺流程管理第四章 给水水质指标、水质标准与分析检测第五章 给水设备运行保养、维护与检修第六章 给水处理常用药剂和材料第七章 特种水处理技术第八章 公共建筑给水处理工艺及其运营管理第七篇 饮用水处理技术第一章 饮用水及其处理技术概述第二章 饮用水预处理工艺第三章 饮用水常规处理技术第四章 饮用水深度处理技术第五章 特种饮用水水质处理技术第六章 管道分质供水处理技术第七章 饮用水处理效果的检测第八篇 工业用水处理技术第一章 工业冷却水与空调处理技术第二章 锅炉水处理技术与工第三章 工业企业用水计量管理第九篇 城市污水处理技术第一章 城市污水及其处理概述第二章 城市污水处理技术及典型处理单元第三章 城市污水处理常用药剂第四章 膜法废水处理技术第五章 活性碳纤维在废水处理中的应用第六章 活性碳在污水和废水处理中的应用第十篇 工业污水处理与再利用技术第一章 工业污水及其治理概述第二章 工业污水处理技术第三章 工业污水排放标准第四章 工业污水处理常用化学药剂第五章 常规污水处理运行中的分析控制指标第十一篇 水处理高新技术第一章 "电去离子"净水技术第二章 光催化氧化法处理污水和废水技术第三章 超临界水技术及其应用第十二篇 水处理法律法规与标准规范汇编[size=4][color=#DC143C]内容见二楼附件[/color][/size]

  • 缠丝蛋、牛皮糖、扬州八怪等

    看了闻禾的帖子,对她家乡的特产——缠丝蛋感兴趣,查了一下: 缠丝鸭蛋产于河南鹤壁淇河中游一公里左右的河段。这里有广布的火山地幔和优质的淇河水,田鸭只有生长在这里才能产出缠丝蛋:生蛋煮熟后,蛋黄有红、黄两色圆环相缠绕,直到蛋心,因此有"金丝伴银线、级品缠丝蛋"之美誉。  缠丝蛋富含微量元素,营养独特,口感细腻,鲜而不腥。与普通鸭蛋相比,蛋白质含量高13.8%、脂肪含量低1.72%、钙高出4.6倍。  缠丝鸭蛋,在明清时期曾被列为贡品;1914年在旧金山举行的万国商品博览会上广为传扬;2002年在北京举行的全国商品展销会上被列为中国名贵特产。 有机会去河南,定要品尝一下。

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    [b]职位名称:[/b]广东省资源综合利用研究所-废水处理工程师[b]职位描述/要求:[/b]废水处理工程师岗位职责:1、从事废水处理及回用等相关技术的研究开发;2、研究室领导交办的其他工作。岗位要求:1、全日制本科以上学历,可接受应届毕业生;2、环境、化学或环境化学等专业基础扎实,实验操作能力强者优先;3、具有良好的职业道德和敬业精神,善于沟通,有较强的团队意识和工作责任心。广东省资源综合利用研究所即原广州有色金属研究院选矿工程研究所为基础,合并原精细化工研究中心的金属加工助剂组组建而成,是广东省科学院下属公益二类事业单位。广东省资源综合利用研究所是稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源开发及综合利用重点实验室的依托单位。围绕"立足广东、面向全国、走向世界"的战略目标,开展资源高效利用与综合回收等基础性和关键共性技术研究,为矿产资源和二次资源综合利用提供技术支撑;开展工业固体废弃物与废水资源化利用研究,为企业提供资源综合利用领域各类科技服务。开展稀有金属及有色金属产品、选矿设备、选矿药剂、矿物材料、材料加工用助剂产品的生产与销售。拥有七个研究室:稀有金属选矿研究室、贵金属选矿研究室、有色金属选矿研究室、选冶联合研究室、工艺矿物学研究室、设备开发研究室、化工药剂研究室。拥有实体公司一个:广州粤有研矿物资源科技有限公司。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/59523]查看全部[/url]

  • 【讨论】探讨一下高速逆流色谱进行样品前处理的可能

    我对农残检测样品前处理不熟悉,但是学习了之后发现,回收率,溶剂和试剂消耗,以及操作的简便性等都是非常重要的影响因素。想与各位前辈们讨论一下,高速逆流色谱仪是否能在样品的前处理中起一定作用呢?高速逆流色谱是一种无固体载体的连续高效液液分配色谱分离技术,采用多层缠绕的螺旋管柱,由柱体的高速行星式运动产生的不对称离心力场实现两相溶剂体系的高效混合、分配及充分保留,形成连续流萃取,从而实现不同溶解分配系数的溶质在两相溶剂中的分离。由于避免了固相载体,从而排除了不可逆吸附等现象,理论上能够实现分离物质的完全回收。而且样品处理量可以大大超过固相萃取。成本低,操作也简单,回收率高。我觉得样品前处理过程中有可以取代固相萃取的。向前辈们请教,这个技术有没有可能用于畜牧产品,水产品,或者蔬菜水果的样品前处理或者精制过程呢?或者哪一位老师有兴趣进行一些创新性的研究?谢谢!

  • 【转帖】当前污水处理设施建设中值得注意的问题

    近期,中央为扩大内需促进经济增长,出台了4万亿的投资计划,其中强调要加强生态环境建设,加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治。有关部门负责人日前在“中国排水行业年会”上表示,中央财政未来两年用于污水处理行业的投资是900亿元,今年下拨50亿元,加上银行贷款等资金,污水处理行业投资将可达到2800-3000亿元。此次国家扩大内需政策对于环境保护特别是污水处理而言,无疑是个重大利好消息,但在污水处理设施建设过程中也出现了一些值得关注的问题。 1、厂网建设脱节势必导致污水处理厂建而不运,成为中看不中用的环保“花瓶”。据媒体报道,有关部门曾在5天之内收到各地上报的500份污水厂申建单,这一数据超过目前全国已有污水处理厂总数(1442座)的1/3,而这仅仅是截至11月14日的数据。地方报送的大都是污水处理厂申建项目,而污水管网建设的项目却很少。从目前的市场价格来看,投资一座中型污水处理厂需要9000多万元,一座大型污水处理厂更是要上亿元,据此可以推算,目前各地申报的500余座污水厂建设投资预算已经占了水处理行业全部投资900亿元的过半。这也意味着像污水处理厂配套管网这种投资巨大、资金沉淀性强、经济效益低的设施将面临着巨大的投资缺口,建设资金难以落实。2、政府投资建设污水处理厂势必对社会资本产生挤出效应,使民间资本想投而无法投。政府财政投资本应发挥“四两拨千斤”的杠杆作用,拉动社会资本跟进,从而产生放大效应。但如果政府投资的项目定位不清晰,投在那些本应由社会资本投建的项目,则势必对社会资本产生挤出。据商会了解,现在有些地方政府对民间资本进入污水处理设施建设领域持拒绝态度,原因是他们正在申报国家污水处理厂建设项目。这种现象值得注意。3、盲目扩大建设规模,导致污水处理设施处于闲置状态。据有关研究机构调查显示,目前全国1400多座污水厂中,有一半处于半开工状态。以河南省为例,2007年以前该省已建设的17座集中污水处理厂,设计运行能力为127万立方米/天。2007年1-6月份,仅有14座污水厂正常运营,平均运行天数为161天,平均处理能力为63万立方米/天,仅为设计处理能力的47%。尤其是2006年新建的8座污水处理厂中,就有3座没有开机运营。4、污水处理厂进水浓度不合规,影响到处理效果,降低了COD去除功能。一是污水与雨水合流,导致进水COD浓度不高,弱化了污水处理设施去除COD的功能。据媒体报道,南昌市红谷滩污水处理厂需要的污水COD浓度为250-275毫克/升,但进入的污水COD浓度有时仅有70毫克,甚至比一些污水处理厂出去的水还干净。由于“污水太干净了”,导致降解污水的生物菌都“饿死”不少,为此一些企业不时需向生物氧化池里加粪便等,以维持生物菌的活性。二是工业废水进入城市污水管网,导致进水中含有重金属等有害物质,污水浓度超出了污水处理设施的处理能力,甚至一些工业废水里还含有抗生素等,大量杀死处理厂的生物菌,造成污水处理厂不能正常运营。5、城镇污水处理收费机制不健全,设施运营难以为继。据了解,目前仍有相当一部分城市尚未征收污水处理费,即使已经征收的地方也存在收费过低的问题。尤其是为数众多的中小城镇污水处理收费机制还没有建立,将来的运行机制还很不清晰。收费机制的不健全将直接导致污水处理厂运营经费的短缺,使其难以正常运营发挥治污功能。6、中小城镇污水处理设施规模小、成本高。从目前国家政策看,新一轮环境投资重点将投在县城及中小城镇污水垃圾处理设施建设上。但这些地方一般规模较小并且过于分散,一般中小城镇的污水日处理量只有5000-6000吨左右,如果选用常规处理工艺则处理成本较高,为将来的正常运营带来难题。7、污水处理产生的污泥增加速度快、环境危害大。按照国家有关“十一五”环保规划,2010年城市污水处理率不低于70%,预计届时全国污水处理能力一天超过一亿吨。按照现行工艺,每处理一吨污水,将产生千分之一左右的含水率80%的湿污泥,每年污泥的产生量就会达到3600多万吨。而目前,由于技术、资金和政策等原因,国内大部分污泥处于简单填埋状态,没有进行有效处理,容易造成二次污染。国家加快环境基础设施建设是必要之举,但必须注意提高环境投资质量,充分发挥投资效益,为此,我们对如何用好新一轮的环境投资提出以下几点建议:一、政府投资应起到拉动社会资本投资环境产业的作用,而避免对社会资本产生挤出效应。对于污水处理设施建设项目,由于城市污水管网投资浩大、资本沉淀性强、建设周期长,社会资本一般是难以介入的,这就需要由政府来投资。而污水处理厂项目的建设则完全可以市场化,采取BOT、TOT等形式由社会资本来投资。实际上,近年来“政府建网、企业建厂、市场化运营”模式已经取得了许多成功经验,成为我国城市环境建设的基本模式。二、鉴于县城和中小城镇污水垃圾处理设施过于分散、规模小、运营成本高的特点,为吸引社会资本投资,建议地方以县级行政区域或小流域为单元,将分散的小型污水垃圾处理项目统一打捆后进行市场招标,以保证投标企业能够实行规模化运营,降低运营成本;或在污水处理厂建成后,委托社会企业进行专业化运营。三、鉴于中小城镇居民特别是中西部地区居民收入水平较低,收费政策难以一步到位,建议由各级财政来承担污水垃圾运营费用,东部地区可由省市两级财政承担,中西部地区则需要中央政府给予补贴。四、鉴于县城及中小城镇污水垃圾处理厂规模小、过于分散的特点,建议在处理工艺选择上不应攀比大中城市,因地制宜地选择适合本地特点、成本较低、简单实用的处理工艺。五、为保证污水处理厂进水水质,使污水处理设施正常运营。建议加大对雨污分流工程建设的投资,实现雨水和污水分流,建设雨水管网与污水管网应统一规划,做到同时设计、同时建设、同时运营。与此同时,对排入城镇污水管网的工业废水要制定严格的准入标准,对超标排放废水要采取严厉的处罚措施,并确定有关政府部门严格进行监管。六、建议明确污泥处理的责任主体,构建污泥处理的政策支撑体系,将污泥无害化处理纳入地方节能减排考核体系,从体制上杜绝污泥造成二次污染。同时,征收污水处理费中应包含污泥处置费用,或由政府财政予以补贴,使污泥处置实现市场化运营。

  • 物理化学实验室污水处理设备特点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407020935320716_7826_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  物理化学实验室污水处理设备特点在于其高效性、多功能性、环保性和易用性。  首先,高效性体现在设备能够快速有效地处理实验室产生的污水。设备采用先进的物理化学处理技术,能够迅速去除污水中的有害物质,如重金属、有机物、悬浮物等,保证处理后的水质达到国家排放标准。  其次,多功能性是该设备的另一大特点。它不仅可以处理不同类型的污水,如酸性废水、碱性废水、有机废水等,还可以根据实验室的具体需求进行定制,满足各种复杂的污水处理需求。这种多功能性使得设备在实验室污水处理领域具有广泛的应用前景。  环保性是该设备的重要特点之一。在污水处理过程中,设备注重节能减排,减少二次污染。同时,设备还采用环保材料制造,降低对环境的负面影响。此外,设备处理后的水质清澈透明,可回收利用,进一步体现了其环保性。  最后,易用性是该设备的另一大优势。设备操作简单,维护方便,无需专业人员即可进行操作。同时,设备还具备自动化控制系统,能够实时监测污水处理过程,确保设备稳定运行。这种易用性使得设备在实验室污水处理领域得到了广泛应用。  综上所述,物理化学实验室污水处理设备具有高效性、多功能性、环保性和易用性等特点。这些特点使得设备在实验室污水处理领域具有广泛的应用前景,为实验室的可持续发展提供了有力保障。

  • 污水处理厂化验室

    污水处理厂的老总加微信说让我去他们实验室上班,很是期待呢,污水处理厂的水质检测都有哪些呢?都有哪些检测项目?想要学习一下大家都是怎么做的。

  • 实验室废水处理设备有哪些处理对象

    实验室废水处理设备有哪些处理对象

    [font=宋体] 随着当今水污染的日益严重,人们在日常生产、生活中,特别是在生产和试验过程中对废水进行处理,而实验室废水处理设备的出现,使这个问题得到了较好的解决。[/font][font=宋体] 随着当今水污染的日益严重,人们在日常生产、生活中,特别是在生产和试验过程中对废水进行处理,而实验室废水处理设备的出现,使这个问题得到了较好的解决。本发明广泛用于中、高等学府、科研机构、医疗机构、生物制药、疾控中心、环监、产品质检、检验检疫、药检、血站、畜牧、医院、石化、企业等实验室、化学实验室、化验室污水处理、污水处理达到污水综合排放标准的一级一级,三级标准,处理后的污水可排入市政污水管网,或将处理后的污水经再处理工艺用于利用。那这次处理设备主要是用来处理哪些废水的,下面就详细介绍一下。[/font][font=宋体]实验室废水处理设备来源及种类:[/font][font=宋体] 依据实验废水中主要污染物的性质,可将其分为有机废水、无机废水、病原菌废水。这些废水中含有重金属、重金属络合物、酸碱、硫化物及其他无机离子等;有机废水中含有有机酸、酚类、醚类油脂类等常见有机溶剂;含病原微生物实验废水主要是生物实验室化验废水;[/font][font=宋体]按主要成分对实验室废水中含有的污染物进行分类,可分为酸碱废水、碱废水、重金属废水、酚废水、卤水等。[/font][font=宋体] 按实验室废水中污染物含量的不同,可划分为高浓度实验废水、低浓度实验废水和无污染水。一般含液体失效剂、液体实验废物或中间产物、各种洗涤剂;低浓度实验废水含实验仪器、实验仪器、试验产品的低浓度清洗废水和实验室所有清洁卫生用水;无污染水包括试验过程中使用的冷却水、水浴、恒温等加热用水,其他洁净水等。[/font][url=https://www.cdkangning.com/][u][font=宋体][color=#0000ff][font=宋体]艾柯废水处理设备[/font][/color][/font][/u][/url][font=宋体]厂家专业致力于水处理设备的研究,与诸多水工业配套企业及国内知名企业有多年的合作历程,建立了良好的合作关系。产品质量可靠,超纯水水质稳定无污染。了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情[img=,690,205]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204271458539108_9759_1005_3.png!w690x205.jpg[/img][/font]

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