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微电解填料技术 铁碳微电解填料生产厂家 万泓环保不板结gl铁碳填料

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¥8500.00

1-9吨

¥8400.00

10-29吨

¥8300.00

≥30吨

产品规格

可售数量: 999吨

山东万泓环保科技有限公司

11年

经营年限

山东潍坊

所在地区

9.5

综合评分

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产品属性

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图8

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图9

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图10

微电解填料技术 铁碳微电解填料生产厂家 万泓环保不板结gl铁碳填料

  万泓新型GL微电解填料经多年实验改良配方,由铁、碳、GL催化剂、贵金属催化剂、活化剂等充分混合,采用高科技高温烧结技术,一举解决长久以来市场上填料板结的根本问题。该填料环境适应性强,在废水水质情况有波动的情况下,仍然可以正常运行,去除COD、色度,提高可生化性,处理效果持续稳定不板结!铁碳填料处理精细化工废水iron carbon filler 万泓微电解技术效果稳定不板结
【GL填料技术参数】

规格:3*5CM ,   外观:椭圆形
比重≈1.3 T/M3,比表面积≈1.2 M2/g,物理强度:600-800KG/CM2
化学成分:
铁≈72%,碳≈15%,GL催化剂≈5%,贵金属催化剂≈5%,活化剂≈3%

 

【GL铁碳填料废水应用】
主要应用于各类高浓度难降解有机废水的预处理及深度处理,可去除COD、色度,提高废水可生化性。
化工废水                  制药废水           农药废水
橡胶废水                  染料废水           焦化废水
煤化工废水               化纤废水           重金属废水
电镀线路板废水        垃圾渗滤液        酚醛树脂废水

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图11

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图12




工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图15


 山东万泓环保科技有限公司是一家专注于微电解技术产品的研发及生产的生产型企业,是一家通过环保部门验收的合法生产厂家。公司集科研、技术、生产、销售、服务于一体,在高浓度有机废水的预处理及深度处理中积累了丰富的经验及解决方案。

  公司研发的新型GL铁碳填料可去除废水的COD、色度、氨氮、重金属,提高可生化性。真正解决了板结、钝化及污泥量大的难题。万泓环保在全国各省市为几十家上市集团公司废水处理提供微电解工艺服务,彻底终结运行板结的世界性难题,是国内铁碳填料应用运行零板结企业。制药厂废水处理 万泓不板结铁碳填料去COD色度提高生化性 微电解填料


万泓环保铁碳填料 


微电解填料技术 铁碳微电解填料生产厂家 万泓环保不板结gl铁碳填料



其他污水处理技术交流


偶氮染料分子的结构对其生物脱色的影晌 橄生物对偶氮染料的脱色机理一般可分为两大类 ,即吸附脱色和降解脱色两种机

理,其中吸附脱色主要是构成菌体表面的脂肪 、蛋白质、糖类等大分子物质通过成键作 用与染料形成复合物 ,这些物质通过分子间作用力进一步与其他染料分子作用 ,使菌体 对染料形成吸附作用 :而降解脱色主要是染和|在菌体产生的各种酶的作用下被降解 ,主 要是偶氨还原酶的还原脱色 ,在酶促作用下发生的电子转移过程使染料分子中的发色基 团和助色团断裂 ,从而实现染料的降解脱色 。由于染料的分子结构不同 ,使得染料本身 对微生物产生的毒性也不同 ,而染料的中间代谢产物具有更大的毒性 ,这就造成一些染 料分子通过生物吸附作用被去除 。因此染料的生物脱色作用一般是降解和吸附的混合作 用,但细菌和藻类对微生物的脱色以降解为主 ,真菌则以吸附为主 。偶氮染料的生物脱 色过程主要是在厌氧条件下偶氨染料中的发色基团即偶氮键的断裂 ,产生芳香肢类中间 代谢产物 。因此,偶氨染料脱色过程的研究只 限于厌氧条件下偶氮键的断裂过程 。


偶氨染料的生物降解是在偶氨还原酶的催化作用下完成的 ,它的生物降解性除取决 于偶氮双键发色基团外 ,还与其分子结构特征如染料芳环上取代基的种类 、数量、位置 和染料分子量的大小等有密切的关系 。


( l) 芳环上取代基种类的影响

芳环上相对于偶氨键的取代基分为两大类 ,即斥电子基和吸电子基 ,其中斥电子基 主要有起基 、氨基等 ,而l吸电子基主要包括磺酸基 、援基 、硝基、接基 、卤素原子等。 偶氨键附近的电子云密度越高 ,偶氮键就越牢固 ,越难被打断 :相反,电子云密度越低, 染和|就越易被降解 。

一般来说 ,染料分子中芳环上的取代基若具有较大的电负性 ,即具有更强的吸电子 效应 ,便能有效地促进微生物对染料的脱色能力 。染料分子在受到微生物产生的酶作用 时,偶氮键与苯环形成的共辄体系使电子发生离位作用 ,磺酸基和乙烯帆基等高电负性 基团则依赖于诱导效应和共辄效应将负电荷 l吸引过来井使其稳定 ,从而促进偶氯键的断 裂。尽管一OH 属于斥电子基 ,但其在芳环上的取代效应有助于染料分子中偶氨键的断 裂 。由于氢键作用,染料分子中取代基的位置和性质 对控基偶氧化合物的偶氨 酿踪互 变异构现象 ( N=N一→    NH-N ) 产生一定的影响 。


近年来 ,随着制药行业的快速发展 ,制药废水产生量很大 。我国际料药和眨J.i ,\=b1M 占lj 生产企业约为 5 000 家,生产 l 万多种 、if 产量近百]J.11也药剂 ,前!J药丁,:I-t废水年排放 量 达到l 0.25 Gt ,但年平均处理率 j圣不到iJ  30% 。制药产 i'ii', (Y.] 生产过程主要是发胖 、过滤、 离子交换 、浓缩 、自旨化、转化以及精 ti)川等多种复杂而有序的物 JU!.、化’宁’平11生物过归 ,在 这些工艺过程中会产生大量的币’j 浓度白机污染物废水 。


制药工业技其生产工艺过程可分为生物制药和化学 ;1;1J 药附和,,0      生物fj;lj药义 6J按生物 E程学科范围分为发酵工程 制药 、细胞工程制药 、J!il 工程i书iJ 纠和基|主|! 程由lj药 4 类 。化 学'rM药是采用化学方法使有机物质或无机质发生化学反应生成其他物质的合 J怀111J 法 ,而生物制Pi在发醉 、提炼等过程也采用多级化学反应 。

医药产品技生产工艺过程可分为生物制药和 l化学 fljiJ 药。所谓生物1M 药是拍通过陆生 物的生命活动 ,将粮食等有机原料进行发肝 、过一 iJ.t: 、捉炼的制到过 f'1!:丽化学iM药 ,川JJJ 是采用化学方法使有机物质 或无机物质发生化学反 1、v. ,:成其他物质的;i]IJ 药过杠。这间和,fM药在其生产过程中存在着 一定的联系,其中有些化 学fjjlj 药的原本| 为生物发1,1扣j;ljil.j的中H 产品 ,也就是说 ,先进行发醉生产 出初J:J产品 ,然后 N 将不同|’1<1祀产品illh化学合成 . 生产化学 11;1J 药 :同样,对于生物 1j;Jj药 ,在发醉 、粗户,d',生 现及提纯(hiJ;程中有 IJcJ ill采川 很多化学方法进行化学反向合成 ,生产 LI\ 成1TJ11 "  l女 r且 frr( 挝、处J ltlM药废水丁:Hi主要构筑物 如图 8-1  !Yr 示。

加工定制
含量≥ 99
材质 铁碳GL催化剂
规格 3*5CM
外观 椭圆形
比重 1.3 T/M3
比表面积 1.2 M2/g
物理强度 600-800KG/CM2
72%
15%
GL催化剂 5%
贵金属催化剂 5%
活化剂 3%
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