铁碳填料制药废水方案 万泓不板结微电解填料 高温烧结铁碳微电解填料

8500

1-9吨

8450

10-29吨

8400

≥30吨

起订量

≥1吨

总供应

500吨

所在地

山东省潍坊市

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  • 联 系 人:徐经理  15653605538

    固定电话:0536-8673299

    公司地址:山东省潍坊市潍县中路2309号金域国际大厦

      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、色度效果好,提高可生化性,处理效果持续稳定不板结!铁碳填料制药废水方案 万泓不板结微电解填料 高温烧结铁碳微电解填料。

    【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%

     

     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。铁碳填料制药废水方案 万泓不板结微电解填料 高温烧结铁碳微电解填料

    其它污水处理技术交流学习

    随着国际航运业及远洋船舶运输的发展,以重油为燃料的船舶发动机所产生的废气已成为沿海地区尤其是港口大气的主要污染源。船舶柴油机所使用的燃料为高粘度、高含硫量、高残碳的重油,产生的气态污染物中,SOx (SO2、SO3,主要为SO2)占有很大比重,且与空气中的水分反应形成酸雨、酸雾等,是造成大气污染的主要酸性气体之一,对地球的生态环境和人类的身体健康等造成巨大的危害。1997年9月27日,国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)通过了《国际防止船舶造成大气污染公约》,并作为MARPOL 73/78公约附则VI颁布,其中对船舶SOx排放限值和标准生效时间作了明确规定。

      目前IMO推荐的解决船舶废气中SOx含量超标问题的方法主要有采用低硫燃油作为燃料和采用废气洗涤装置(Exhaust Gas Cleaning,EGC)清洗燃燒废气两种。采用废气洗涤装置会产生大量酸性较强的洗涤废水,法规MEPC.2529(68)规定,船舶所排出的洗涤废水在离排出点4m范围以外,洗涤水的pH值不得小于6.5。本文利用海水天然的弱碱缓冲性质,通过导流装置对排出废水进行扩散稀释,促使排出废水达标。

      随着计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)[1]的不断发展,CFD数值模拟方法愈发广泛地被应用到各个领域当中。本文将介绍具有稀释作用的脱硫塔洗涤废水导流装置,采用CFD数值模拟方法分析某耙吸式挖泥船EGC系统洗涤废水通过导流装置后与舷外海水进行的混合稀释过程,验证了在船舶静止状态下,距离舷外洗涤废水排口4m处海水pH值的达标情况。

      1 湍流流动模型

      1.1 脱硫废水导流装置

      本文涉及研究的计算流体域如图1(a)所示,某耙吸式挖泥船EGC系统废水通过一根DN300的排水管道排至舷外(直径10m,长度10m的圆柱体大空间),管道出口末端装配有一个如图1(b)所示的导流装置,用于改变废水流动特性,增强废水与舷外海水的混合稀释。

      1.2 基本控制方程[2]

      流体的传热和流动过程都遵守质量守恒、动量守恒和能量守恒这三个基本物理规律,在数值求解流动过程中,基于以上三个基本控制方程由统一的控制方程来计算:

      通常采用有限体积法(FVM)对上述基本控制方程进行离散化处理。CFD计算软件通用的离散方法为有限体积法(FVM),先将计算域划分为不重叠但有限的控制体积,再对每个控制体的控制方程进行积分计算,得出一组离散的非线性代数方程,后联立求解得出终结果。

      1.3 湍流流动模型[3]

      目前的湍流数值模拟方法可以分为直接数值模拟方法和非直接数值模拟方法,其中主流的计算方法包含:直接数值模拟(DNS)、大涡模拟(LES)和雷诺时平均法(RANS)。其中,DNS方法是对纳维-斯托克斯(N-S)方程进行直接求解,计算结果相对准确,计算量非常巨大,对内存空间和计算速度要求非常高,目前常用于低Re数的简单流动计算;LES方法计算精度稍低,采用特定滤波函数将涡按尺度大小进行分离,并分别按照不同的模型进行求解,这种方法对内存和CPU速度要求仍比较高,无法直接应用工程;RANS方法的核心是不直接求解瞬时的Navier-Stokes方程,而是求解时均化的RANS方程,极大降低计算工作量,是目前使用为广泛的湍流数值模拟方法。   基于船舶EGC系統废水通过导流装置后具备强烈旋流的流场特征,综合考虑计算量、计算时间以及计算精度,相比于标准k-ε双方程模型,本论文采用更适合模拟弯曲流线流动的可实现k-ε双方程湍流模型对废水通过导流装置后的湍流流动进行模拟。

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    加工定制 :
    含量≥ : 铁75%
    材质 : 铁、碳、GL催化剂、活化剂、贵金属催化剂
    厂商 : 万泓环保
    密度 : 1.3
    执行质量标准 : 企业标准
    铁 : 约75%
    碳 : 约15%
    工艺 : 天燃气高温烧结
    包装 : 吨袋或小袋
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