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西雙版納州工業(yè)污水處理設備

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱濰坊日麗環(huán)保設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產(chǎn)廠家
  • 更新時間 2018-08-15
  • 訪問次數(shù)945
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濰坊日麗環(huán)保設備有限公司是一家集技術研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、設計施工于一體的高科技企業(yè)。公司位于世界風箏之都——鳶都濰坊,東臨海濱名城青島市,南毗新興港口日照,區(qū)位*,交通便捷,基礎設備齊全。幾年來,承蒙廣大用戶厚愛,獲得了長足的發(fā)展,現(xiàn)是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員單位,常年與清華大學環(huán)境研究院及其它國內專業(yè)院所合作,擁有較強的非標設計、制造和服務能力,生產(chǎn)檢測設備完善、品種規(guī)格齊全、產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠。我公司作為資深的環(huán)保設備生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應用于醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、石油、化工、造紙、制藥、食品、淀粉、冶金、電力、煤炭、屠宰等領域的工業(yè)污水和生活市政污水。現(xiàn)有地埋式一體化污水處理、中水回用、氣浮、給排水攔污輸送、污泥脫水、排泥除沙、攪拌混合、沉淀過濾、曝氣生物填料及配件、環(huán)保制漿等類一百多種規(guī)格的產(chǎn)品,深受用戶信賴,成為國內環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的*。我公司擁有環(huán)保設備的設計生產(chǎn)資質,可為用戶提供技術咨詢、工藝設計、場區(qū)平面布置、設備安裝和調試等完善的服務。

面對競爭激烈的市場環(huán)境,我公司秉承“品質 信譽 創(chuàng)新 服務”的經(jīng)營理念,不斷加強新產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新,使產(chǎn)品有了更廣闊的市場,現(xiàn)產(chǎn)品全國,并出口到日本、荷蘭、尼日利亞、肯尼亞、阿富汗及東南亞等十多個國家和地區(qū)。企業(yè)被授予“中國山東明星企業(yè)”、“省*企業(yè)”、“國家科委環(huán)保項目重點技術推廣依托單位”、“質量、服務、信譽AAA企業(yè)”等殊榮,并通過了ISO9000質量管理體系認zheng;“日麗”品牌被評為“中國品牌”。

展望未來,我們將繼續(xù)本著“保護環(huán)境,造福人類”的宗旨,堅守“誠實守信,先做人后做事”的原則,奉行“思而后行、持續(xù)創(chuàng)新、共謀良心品質、以達顧客滿意”的質量方針。愿與中外朋友真誠合作,共謀環(huán)境保護的崇高事業(yè)。

日麗環(huán)保 竭誠服務”,日麗人永遠的追求。日麗全體員工熱誠歡迎中外朋友光臨指導、洽談業(yè)務!

地埋式一體化污水處理設備,壓濾機,無閥過濾器,厭氧罐、氣浮機、刮吸泥機
西雙版納州工業(yè)污水處理設備
國內外采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者
西雙版納州工業(yè)污水處理設備 產(chǎn)品信息

西雙版納州工業(yè)污水處理設備

西雙版納州工業(yè)污水處理設備

膜技術

膜分離法常用的有微濾、納濾、超濾和反滲透等技術。由于膜技術在處理過程中不引入其他雜質,可以實現(xiàn)大分子和小分子物質的分離,因此常用于各種大分子原料的回收,如利用超濾技術回收印染廢水的*漿料等。目前限制膜技術工程應用推廣的主要難點是膜的造價高、壽命短、易受污染和結垢堵塞等。伴隨著膜生產(chǎn)技術的發(fā)展,膜技術將在廢水處理領域得到越來越多的應用。

鐵炭微電解處理技術

鐵炭微電解法是利用Fe/C原電池反應原理對廢水進行處理的良好工藝,又稱內電解法、鐵屑過濾法等。鐵炭微電解法是電化學的氧化還原、電化學電對對絮體的電富集作用、以及電化學反應產(chǎn)物的凝聚、新生絮體的吸附和床層過濾等作用的綜合效應,其中主要是氧化還原和電附集及凝聚作用。鐵屑浸沒在含大量電解質的廢水中時,形成無數(shù)個微小的原電池,在鐵屑中加入焦炭后,鐵屑與焦炭粒接觸進一步形成大原電池,使鐵屑在受到微原電池腐蝕的基礎上,又受到大原電池的腐蝕,從而加快了電化學反應的進行。此法具有適用范圍廣、處理效果好、使用壽命長、成本低廉及操作維護方便等諸多優(yōu)點,并使用廢鐵屑為原料,也不需消耗電力資源,具有“以廢治廢”的意義。目前鐵炭微電解技術己經(jīng)廣泛應用于印染、農(nóng)藥/制藥、重金屬、石油化工及油分等廢水以及垃圾滲濾液處理,取得了良好的效果。

Fenton及類Fenton氧化法

典型的Fenton試劑是由Fe2+催化H2O2分解產(chǎn)生˙OH,從而引發(fā)有機物的氧化降解反應。由于Fenton法處理廢水所需時間長,使用的試劑量多,而且過量的Fe2+將增大處理后廢水中的COD并產(chǎn)生二次污染。近年來,人們將紫外光、可見光等引入Fenton體系,并研究采用其他過渡金屬替代Fe2+,這些方法可顯著增強Fenton試劑對有機物的氧化降解能力,減少Fenton試劑的用量,降低處理成本,統(tǒng)稱為類Fenton反應。Fenton法反應條件溫和,設備較為簡單,適用范圍廣;既可作為單獨處理技術應用,也可與其他方法聯(lián)用,如與混凝沉淀法、活性碳法、生物處理法等聯(lián)用,作為難降解有機廢水的預處理或深度處理方法。

臭氧氧化

臭氧是一種強氧化劑,與還原態(tài)污染物反應時速度快,使用方便,不產(chǎn)生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有機物和降低COD等。單獨使用臭氧氧化法造價高、處理成本昂貴,且其氧化反應具有選擇性,對某些鹵代烴及農(nóng)藥等氧化效果比較差。為此,近年來發(fā)展了旨在提高臭氧氧化效率的相關組合技術,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等組合方式不僅可提高氧化速率和效率,而且能夠氧化臭氧單獨作用時難以氧化降解的有機物。由于臭氧在水中的溶解度較低,且臭氧產(chǎn)生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研制高效低能耗的臭氧發(fā)生裝置成為研究的主要方向。

磁分離技術

磁分離技術是近年來發(fā)展的一種新型的利用廢水中雜質顆粒的磁性進行分離的水處理技術。對于水中非磁性或弱磁性的顆粒,利用磁性接種技術可使它們具有磁性。磁分離技術應用于廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。目前研究的磁性化技術主要包括磁性團聚技術、鐵鹽共沉技術、鐵粉法、鐵氧體法等,具有代表性的磁分離設備是圓盤磁分離器和高梯度磁過濾器。目前磁分離技術還處于實驗室研究階段,還不能應用于實際工程實踐。

濕式(催化)氧化

濕式(催化)氧化法是在高溫(150~350℃)、高壓(0.5~20MPa)、催化劑作用下,利用O2或空氣作為氧化劑(添加催化劑),(催化)氧化水中呈溶解態(tài)或懸浮態(tài)的有機物或還原態(tài)的無機物,達到去除污染物的目的。濕式空氣(催化)氧化法可應用于城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工業(yè)廢水及含酚、氯烴、有機磷、有機硫化合物的農(nóng)藥廢水的處理。

等離子體水處理技術

低溫等離子體水處理技術,包括高壓脈沖放電等離子體水處理技術和輝光放電等離子體水處理技術,是利用放電直接在水溶液中產(chǎn)生等離子體,或者將氣體放電等離子體中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物*氧化、分解。水溶液中的直接脈沖放電可以在常溫常壓下操作,整個放電過程中無需加入催化劑就可以在水溶液中產(chǎn)生原位的化學氧化性物種氧化降解有機物,該項技術對低濃度有機物的處理經(jīng)濟且有效。此外,應用脈沖放電等離子體水處理技術的反應器形式可以靈活調整,操作過程簡單,相應的維護費用也較低。受放電設備的限制,該工藝降解有機物的能量利用率較低,等離子體技術在水處理中的應用還處在研發(fā)階段。

電化學(催化)氧化

電化學(催化)氧化技術通過陽極反應直接降解有機物,或通過陽極反應產(chǎn)生羥基自由基(˙OH)、臭氧等氧化劑降解有機物。電化學(催化)氧化包括一維、二維和三維電極體系。由于三維電極體系的微電場電解作用,目前備受推崇。三維電極是在傳統(tǒng)的二維電解槽的電極間裝填粒狀或其他碎屑狀工作電極材料,并使裝填的材料表面帶電,成為第三極,且在工作電極材料表面能發(fā)生電化學反應。與二維平板電極相比,三維電有很大的比表面,能夠增加電解槽的面體比,能以較低電流密度提供較大的電流強度,粒子間距小而物質傳質速度高,時空轉換效率高,因此電流效率高、處理效果好。三維電極可用于處理生活污水,農(nóng)藥、染料、制藥、含酚廢水等難降解有機廢水,金屬離子,垃圾滲濾液等。

超聲波氧化

頻率在15~1000kHz的超聲波輻照水體中的有機污染物是由空化效應引起的物理化學過程。超聲波不僅可以改善反應條件,加快反應速度和提高反應產(chǎn)率,還能使一些難以進行的化學反應得以實現(xiàn)。它集高級氧化、焚燒、超臨界氧化等多種水處理技術的特點于一身,加之操作簡單,對設備的要求較低,在污水處理,特別是在降解廢水中毒性高、難降解的有機污染物,加快有機污染物的降解速度,實現(xiàn)工業(yè)廢水污染物的無害化,避免二次污染的影響上具有重要意義。近年來利用超聲波直接處理或強化處理有機廢水的研究日益增多,內容涉及降解機理、動力學、中間產(chǎn)物、影響因素、系統(tǒng)優(yōu)化等方面。

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