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工业上水处理材料的应用

cfgaogao  发表于 2014/11/17 10:14:30      1831 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

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随着社会工业的不断发展,工业废水排放量也是逐渐走进人们的视野,给广大人民群众生活的环境带来了非常严重的污染。因此,水处理技术跟水处理材料的研究成为了当前研发的一个大热点。
活性炭吸附剂
   活性炭吸附剂对去除水中溶解性有机物非常有效,并且对各种水溶性染料具有较好的吸附性能,但它对水中的胶体、疏水性染料、还原染料和金属络合染料等吸附效果不佳,且再生比较困难,处理成本较高,应用于印染废水的脱色处理具有较大的局限性,一般可用于浓度较低的染料废水处理或深度处理。吸附后活性炭与废水的完全分离和活性炭的多次利用是处理印染废水的难点。将活性炭和磁性铁氧化物复合成一种磁性吸附剂,在不影响活性炭吸附容量的前提下,工业互联网在流化床中用V2O5作催化剂,活性炭作吸附剂,过氧化氢作氧化剂处理印染废水,COD和色度的去除率可达到指标要求。
纳滤膜
   针对絮凝剂应用于印染废水处理具有较大的局限性,20世纪80年代问世的纳滤膜则具有很好的应用前景。纳滤膜是具有选择性分离功能的新型分离膜,操作压力较低,对小分子有机物有较高的截留特性,且具有较好的耐压密性和较强的抗污染能力。我国从20世纪80年代后期开始纳滤膜的研制,水处理材料在实验室中相继开发了CA-CTA纳滤膜,S-PES涂层纳滤膜和芳香聚酰胺复合纳滤膜,并对其性能的表征及污染机理等方面进行了试验研究,但与国外相比,我国纳滤膜的研制和应用都还处于起步阶段。国内用醋酸纤维素纳滤膜处理染料厂的高盐度、高色度废水,色度去除率几乎达100%,COD去除率在95%以上。然而,限制纳滤膜在水质净化中普及应用的主要原因是膜的耐久性与膜污染问题。
半导体材料
   半导体材料外层具有特殊的电子结构,即具有较深的价带能级。当它们受到能量大于带隙能量的光照射时,处于价带上的电子就被激发到导带上,使导带上生成高活性电子,转基因技术产生的电子-空穴对在电场的作用下向颗粒外表面迁移,迁移到表面的电子具有很强的还原能力,具有很强的氧化性。近年来,工业物联网为充分利用自然光降解各类污染物,人们在提高催化活性和扩大激发光波长范围等方面作了大量的工作。活性炭一般由木炭等含炭物质经高温炭化和活化而成,其表面及内部都有细孔,呈相互连通的网状空间结构,具有很大的比表面积。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。
从理论上讲,只要半导体吸收的光能大于等于其带隙能,就能被激发产生光生电子和光生空穴,该半导体就可以作为光催化剂,但实际上,新型纳米超材料一个具有实际应用价值的半导体光催化剂必须具有化学稳定性、光照稳定性、高效性和选择性以及较宽的光谱响应,转基因技术同时还要考虑新型纳米超材料成本和光匹配性能等因素。一般说来常见的单一化合物催化剂没有一个能全面满足上述要求。采用半导体复合,将CdS和WO3加入光催化剂WO3中,利用不同半导体之间的能级差别使电子和空穴有效分离来提高光催化效率。研究表明复合的半导体光催化剂比单一的半导体光催化剂有更高的催化活性。
   从实际角度出发,工业上采用的水处理材料确实是需要考虑很多的因素,对于设备的操作性,对周围环境的影响,包括材料的价格,等等还有很多的因素都需要一个一个的去考虑。当然,越是对环境影响小的肯定是首选。

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  • endresssh

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    endresssh   发表于 2014/12/8 16:40:50

    E+H:

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H公司生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+HNRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    皮尔兹:

    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。

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    穆格:

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    哈威:

    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。


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    引用 endresssh 2014/12/8 16:40:50 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

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    yanwen   发表于 2014/12/15 18:08:44

    这些还真的不知道,学习了!

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    引用 yanwen 2014/12/15 18:08:44 发表于3楼的内容

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