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發布時間:2021-03-22 07:49  
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廣州漓源環保技術有限公司成立于2006年,由5位環境工程專業的博士、碩士共同創立,是一家技術型的專業環保治理服務提供商,長期致力于污水處理及回用工程技術開發、設計、施工、調試、運營管理等全程服務,同時承接各類廢氣治理工程。
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CPAM(陽離子聚丙西酰胺)絮凝劑因其結構的特點而比較適宜于處理其他絮凝劑難以處理的場合,而且還可在大范圍的pH值內使用陽離子聚丙西酰胺絮凝劑對造紙污泥脫水性能的研究結果表明,在用量為2~2Omg/L的范圍內,明顯改善了污泥的沉降性能和過濾性能,其脫水性能優于其他陽離子絮凝劑。聚丙西酰胺絮凝劑用其處理廢水,發現其比其它絮凝產品的絮凝效果要好;產品回收率可高達99.7%,濾餅含水率降至77.8%。
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根據印染廢水的自身的特點,一般采用廢水重復回用或者綜合利用的措施。在我國,處理印染廢水也主要采用物化處理與二級特殊化處理工藝結合,其中物化處理以混凝沉淀和混凝氣浮為主,而在已經投入運行的生化處理設施中,大部分采用了活性污泥法,SBR工藝的應用也在逐步增加.
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化工污水中的污染物種類、污水量是隨著社會經濟發展、生活水平的提高而不斷增加,污水處理技術也隨著科學技術的發展而發生了日新月異的變化,同時,舊的污水處理技術也不斷被革新和發展著。尤其現在的化工廢水中的污染物是多種多樣的,往往用一種工藝是不能將廢水中所有的污染物去除殆盡的。用物化工藝將化工廢水處理到排放標準難度很大,而且運行成本較高;化工廢水含較多的難降解有機物,可生化性差,而且化工廢水的廢水水量水質變化大,故直接用生化方法處理化工廢水效果不是很理想。
廣州漓源環保技術有限公司依托北京市環境保護科學研究院、廣東工業大學環境科學與工程學院、華南理工大學環境學院、桂林理工大學等科研院所,潛心研究水污染防治工程前沿的工藝技術。目前在污水厭氧發酵生物技術、污水處理回用工程技術、陶瓷平板膜技術、污水處理催化氧化技術、污水處理成套機械設備設計”等方面的研究及應用達到國內先進水平。
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水性油墨生產廢水中主要污染為炳烯酸系列的水溶性樹脂(載色劑)、含帶色基團的環狀有機物(色料)和大分子量的醇基或笨基分散劑,其中炳烯酸樹脂是廢水中CODcr主要組成部分,占80%以上。顏料種類繁多,其中無機顏料有鹽類、氧化物類和炭類三大類;有機顏料則有偶氮顏料、酞菁顏料、硝基顏料、色淀顏料、還原顏料、亞硝基顏料、雜環顏料等多種類型。
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水的成分主要包括水性油墨、淀粉和表面活性劑。通過使用氧化脫色劑、活性炭的選擇性試驗;通過對絮凝劑的篩選試驗和投加量以及pH調節試驗。得出結果:原水加入氧化劑NaClO15g/L、混凝劑FCH31.2g/L、pH調節為8.5的試驗條件下,CODcr去除率達95%,色度去除率達100%。
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原水首先用HCl調節pH值后,得到沉降預處理,COD從6500~8500mg/L降到850~1000mg/L,色度從不透光降到160倍。出水再經微電解和石灰乳中和沉淀。通過對微電解主要工藝參數:pH值、鐵屑量、焦炭量、反應時間的靜態和動態試驗,得到微電解的工藝條件:pH值為4.0、鐵屑量10%、焦炭用量占填料量16.65%、反應時間60min。廢水的COD再次去除50%,色度去除90%。原水經沉降預處理和鐵屑微電解兩段處理,COD去除率達85%,色度的去除率達95%,具有較好的效果。
廣州漓源環保技術有限公司所有員工均為環境工程專業本科以上學歷,其中公司及骨干均為注冊環保工程師或注冊建造師,并具有十五年以上的專業技術工作和學習經歷。自成立以來,已經承接了500多項污水及廢氣處理工程和技術服務項目,贏得了眾多客戶的認可與好評。
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AOP5主要包括O /UV法、Uv/固相催化劑法、H202/UV法、H202/Fe2 法、03/H202法等 。其原理是反應中產生氧化能力極強的·OH,·OH能夠無選擇性地氧化化工廢水中的有機污染物,使之完全氧化為CO2和H20。AOP5技術經濟指標先進、無毒、無污染,是典型的綠色水處理技術,其中由于光催化氧化法為經濟而成為研究的熱點。
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超臨界水是指在溫度和壓力分別超過臨界狀態溫度374oc和臨界壓力22MPa時,處于超臨界狀態的水。超臨界水對有機物和氧氣都是好的溶劑,有機物的氧化可以在富氧的均一相中進行,反應不會因相間轉移而受限制 。SCWO具有無需催化劑、停留時間短、去除、清潔、廣譜等優點,可用于化工、食品、軍事工業和核工業廢水以及城市污水的處理。但目前國內大多僅是實驗室的研究。
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電催化氧化法利用電解時特種電極材料的催化作用產生·OH,使有機污染物完全氧化為CO2和H20。該法處理效果好且速度快,占地面積小,實施過程無污染,后處理簡單,不產生有害中間產物,是一種綠色水處理技術。目前,電催化氧化法在含烴、醛、醇、醚、酚及染料等有機污染物的處理中逐漸得到應用,但是尚存在實用化的電極材料不多,電極壽命不長,能耗較大等缺點。在實際應用方面,需要解決有效抑制析氫析氧等副反應,提高電流效率,改進填料、電源方式等問題