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電鍍廢水處理面臨的問題 電鍍廢水中因含有鉻、鎳、鉛、鎘等重金屬離子和氰化物等復雜成分,同時多種電鍍工藝需要使用氨水或氯化銨,使得電鍍廢水中氨氮的質量濃度較高,較終會造成水體富營養化。一般情況下,電鍍廢水的處理通過酸堿的引入調節PH值,然后做氧化破絡處理,下一步進入加藥沉淀階段,以重金屬氫氧化物的形式沉淀下來,如果存在一定量的鉻酐需配套還原工藝,后段考慮COD和氨氮的問題考慮配套生化系統(BOD偏低
蔗糖是我們人生活中不可缺少的甜味劑和營養劑,在**范圍人均年消費食糖量約20kg,其中蔗糖占70%左右。目前,國內外的制糖生產工藝主要有兩種:一是由甘蔗或甜菜直接生產白糖即耕地白糖,二是先制成原糖,再回溶加工精制成白糖。隨著我國食糖消費量的增加,國內直接生產的耕地白糖產量已不能滿足消費需求,原糖加工在我國糖業中的地位變得越來越重要,逐漸成為制糖行業關注的熱點。具有控制孔徑的大孔強堿性Ⅰ型陰特種脫色
反滲透+EDI+超純水拋光樹脂,制備超純水電阻率18.2兆歐
**純水拋光樹脂MB-106UP了解**純水樹脂能否再生之前,我們先來了解一下**純水拋光樹脂是由什么組成的,**純水拋光樹脂一般是由兩種樹脂混合而成,陰、陽離子交換樹脂會按照一定的比例進行混合,一般這個比例是1:2或者1:1,這兩種樹脂一種是陽離子交換樹脂,另一種是陰離子交換樹脂,陽離子交換樹脂會將水中的陽離子吸附,而陰離子交換樹脂能夠將陰離子吸附,使產水達到**純水的標準,一般**純水樹脂的產水電阻率能夠
“生化+雙級DTRO”和“生化+MBR+納濾(NF)+反滲透(RO)”膜處理工藝,是目前國內垃圾滲濾液行業除氨氮采用的主流技術。垃圾滲濾液經過**生化以及混凝沉淀,后經兩級DTRO膜或納濾+反滲透等膜工藝進行濃縮分離。但由于**生化的不穩定性以及滲濾液的復雜性,膜進水含量易變,因此出水水質穩定性差,出水**可將氨氮降到25--30ppm左右(DTRO)或10ppm左右(NF+RO),不能達到排放標
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