公司拥有良好的软硬件设施,对膜分离设备、污水和废气零排放系统、生态修复等领域进行创新整合。公司推出的PMT系列膜分离产品、PMF系列废水废气设备、PMS系列膜生物反应器、PMC系列纯水设备、PMQ切削液处理设备等等,广泛应用于高校科研、生物制药、食品发酵、环保等领域,并赢得了客户的广泛**。
废水,通过物化法对其进行处理所的效果非常好。近些年出现的一种比较新的废水处理技术就是Fenton试剂法,所的效果较好。应用这种方法,可以将废水当中的化学需氧量降低30%以上,而且如果条件是比较好,可以将废水当中的需氧量降低70%左右。
由于污水的水质比较复杂,因此所用的混凝剂也应该要有所不同,选择药剂应根据污水中颗粒的性质和浓度来决定,一般先加无机混凝剂使其脱稳凝聚,然后再投加高分子絮凝剂使其絮凝,以显著提高混凝的效果。
混凝剂用量
对任何污水进行混凝处理,都有的投入药量的问题,药剂的投加量受水中微粒的性质、浓度、药剂种类等因素的影响,因此投加药剂用量前应通过混凝实验来确定;
水动力学的影响
影响混凝澄清的水动力学条件主要是指混凝过程的搅拌强度和搅拌时间,在混凝过程的混凝和反应阶段为使混凝剂能在污水中充分分散混合均匀,发挥对悬浮物的混凝作用,必须进行适当的搅拌,为悬浮物颗粒和药剂的充分接触反应提供机会。
影响混凝效果的因素主要归纳以下三个方面:原水性、混凝剂的种类和投入混凝剂后的水动力学条件。
原水性质的影响
水温
水温直接影响无机盐类的水解及水的黏度,水温低时水的黏度大,从而导致水中颗粒水解困难、热活动减慢,不利于颗粒的相互接触碰撞;
PH值
每一种药剂都有其的PH值范围,PH值不同水解产物不同,混凝效果也不同;
共存杂质
水中的某些共存物对铁盐、铝盐的凝聚作用有直接的影响;
在土地资源丰富,地价相对*的城镇,采用人工生物净化与自然生物净化处理相结合的方法,在经济不发达地区有其实际意义。主要处理工艺为:生活污水→沉淀→瀑气氧化塘→土地处理农业灌溉
根据工艺要求,对污水提升等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制,污水池内的水位采用浮球开关或自动传感器等传递信号,以达到液位自动控制的目的。