⑴ 塑料廠生產過程中產生的廢氣惡臭
在橡膠輪胎生產過程中,會產生一定量得橡膠輪胎廢氣。這種廢氣的污染因子主要為工業粉塵、惡臭等污染物,雖然污染強度不大,但是廢氣排放量大、污染成分復雜多變,尤其是廢氣中惡臭成分對周圍環境、廠區環境造成一定的污染,擾民現象難以避免。輪胎生產廢氣的主要成分:橡膠輪胎廢氣的臭氣成分復雜多變。大致可分成5類:1)、含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇類、類;2)、粉塵類:如碳黑;3)、含氯的化合物:如醯胺、吲哚類;4)、烴類:如烷烴、烯烴、烴、芳香烴;5)、含氧的有機物,如醇、酚、醛、酮、有機酸等。其中無機物有H2S、SO2、炭黑等,絕大多數惡臭氣體產生的原生物質為有機物質。這些物質對人體健康危害較大。從上述橡膠輪胎製造工藝各道工序中可以了解到橡膠輪胎廢氣的主要產生環節是煉膠和硫化兩個工序。(一)煉膠工序:煉膠包括塑煉和混煉。塑煉:是為了滿足各種加工工藝過程對膠料可塑度得要求,通常在一定條件下對生膠進行機械加工,使之由強韌的彈性狀態轉變為柔軟而具有可塑性的狀態,這個工藝過程稱為塑煉。混煉:是將塑煉膠或者具有一定可塑性的橡膠與配合劑在機械作用下混合均勻,製成膠料,以便製造具有各種性能的橡膠製品。配合劑與膠料的混煉工藝過程可分為四個階段:混入、分散、混合和塑化。橡膠輪胎廠煉膠量大,在煉膠時需要將各種配合劑和生膠加入密煉機的進料口中,因此在此過程中會產生一定量的原料泄露和一定量的粉塵泄露。而在密煉機的出料口也會產生大量廢氣,除了煙塵和水蒸氣外,還含有油類混合物,包括乳化油和乳油。其中乳化油的油珠粒徑小於10微米,一般為0.1-2.0微米。氣體中含有表面活性劑,使油珠成為穩定的乳化液,停留在管道就會形成油狀物,長期積累的油泥狀物直接排向大氣就會使周圍物體表面積附油垢。煉膠廢氣中主要污染物含有粉塵、硫化氫、二硫化碳、甲苯、非總烴。(二)硫化工序硫化就是將具有一定塑性和黏性的膠料經過成型工藝後而製成的膠輥半成品在一定外部條件下通過化學因素(如硫化體系)的作用,重新轉化為軟質彈性橡膠製品或硬質韌性橡膠製品,從而獲得使用性能的工藝過程。在硫化過程中,外部的條件使膠料組分中的混煉膠與硫化劑發生化學反應,由線形的橡膠大分子交聯成立體網狀結構的大分子,從而大大改善了橡膠的各項性能,使橡膠膠輥獲得了能滿足產品使用需要的硬度、耐熱、耐老化、耐酸鹼、耐高溫、彈性等物理機械性能和其他性能。硫化的實質是交聯,即線形的橡膠分子轉化為空間網狀結構過程。硫化分為四個階段:焦燒階段、熱硫化階段(欠硫期-預硫階段)、硫化平坦階段(正硫期-正硫化階段)、過硫階段(過硫期)硫化過程中使用的硫化劑分為無機和有機兩大類。前一類有硫磺、一氯化硫、硒、碲等。後一類有含硫的促進劑(如促進劑TMTD)、有機過氧化物(如醌肟化合物、多硫聚合物、甲酸乙酯、馬來醯亞胺衍生物等。橡膠硫化劑包括元素硫、硒、碲,含硫化合物,過氧化物,醌類化合物,胺類化合物,樹脂類化合物,金屬氧化物以及異氰酸酯等。用得最普遍的是元素硫和含硫化合物。因此硫化過程中產生的廢氣主要成分為含硫化合物、含氧有機物、烴類等。橡膠廢氣、橡膠硫化煙氣危害比較大,廢氣成分含有惡臭物質,並隨著風向遠距離飄飄逸,在空氣中停留時間長。造成各種不良影響。因此,需要進行有效收集並做凈化處理,以確保企業生產運行良好及改善車間及廠區環境、達到國家環保要求。高級氧化技術是對傳統處理技術中的經典化學氧化法,在改革的基礎上應運而生的一種新技術方法,他由GLAZEW.H,等人1987年提出,高級氧化技術advancedOxidationProcesses簡稱AOP。指羥基自由基(OH)使難降解的污染物氧化成CO²、H2O和無害羧酸,接近完全礦化。它是最有前景的處理難降解污染物的方法。LTAOP廢氣處理技術作用機理等離子發生器產生帶有強氧化性O、O3等氧化性物質在催化劑的作用下產生大量羥基自由基(OH),O3參與直接反應,OH參與簡介反應在PH﹥4條件下90%由間接反應完成,特別是對異臭氣體的分解,在直接和間接反應後分解率達95%以上。
⑵ 什麼是高級氧化技術
高級氧化技術目前廢水處理最常用的生物法對可生化性差、相對分子質量從幾千到幾萬的物質處理較困難,而化學氧化法可將其直接礦化或通過氧化提高污染物的可生化性,同時還對環境類激素等微量有害化學物質的處理方面有很大的優勢。然而O3、H2O2和Cl2等氧化劑的氧化能力不強且有選擇性等缺點難以滿足要求。1987年Gaze等人提出了高級氧化法(Advanced Oxidation processible, 簡稱AOPs),它克服了普通氧化法存在的問題,並以其獨特的優點越來越引起重視。
Gaze等人將水處理過程中以羥基自由基為主要氧化劑的氧化過程稱為AOPs過程,用於水處理則稱為AOP法。典型的均相AOPs過程有O3/UV, O3/H2O2, UV/H2O2, H2O2/Fe2+(Fenton試劑)等,在高pH值情況下的臭氧處理也可以被認為是一種AOPs過程,另外某些光催化氧化也是AOP過程。
高級氧化法最顯著的特點是以羥基自由基為主要氧化劑與有機物發生反應,反應中生成的有機自由基可以繼續參加·HO的鏈式反應,或者通過生成有機過氧化自由基後,進一步發生氧化分解反應直至降解為最終產物CO2和H2O, 從而達到氧化分解有機物的目的。與其他傳統的水處理方法相比,高級氧化法具有以下特點:產生大量非常活潑的羥基自由基·HO其氧化能力(2.80v)僅次於氟(2.87),它作為反應的中間產物,可誘發後面的鏈反應,羥基自由基與不同有機物質的反應速率常數相差很小,當水中存在多種污染物時,不會出現一種物質得到降解而另一種物質基本不變的情況;·HO無法選擇地直接與廢水中的污染物反應將其降解為二氧化碳、水和無害物,不會產生二次污染;普通化學氧化法由於氧化能力差,反應有選擇性等原因,往往不能直接達到完全去除有機物降低TOC和COD的目的,而高級氧化法則基本不存在這個問題,氧化過程中的中間產物均可以繼續同羥基自由基反應,直至最後完全被氧化成二氧化碳和水,從而達到了徹底去除TOC、COD的目的;由於它是一種物理化學過程,很容易加以控制,以滿足處理需要,甚至可以降低10-9級的污染物;同普通的化學氧化法相比,高級氧化法的反應速度很快,一般反應速率常數大於109mol-1Ls-1, 能在很短時間內達到處理要求;既可作為單獨處理,又可與其他處理過程相匹配,如作為生化處理的預處理,可降低處理成本。
前人的研究成果已證實了高級氧化法在廢水處理中的實用性,並在水處理領域顯示了廣泛的處理前景。實際上在國外,尤其是歐洲,高級氧化法處理廢水早已經在一些對經濟成本不敏感的工業過程中得到了廣泛的應用,在國內近年來也應用UV/H2O2過程處理造紙廠廢水並取得顯著進展,O3/UV系統處理廢氣的研究早已展開。近年來,高級氧化過程應用領域已擴展到水體中難降解的持久性污染物。此外,高級氧化過程所需的新型反應器、撞擊流反應器、高級氧化法偶合的研究也正在展開,以便進一步強化廢水的降解和提高其處理效果。在城市污水消毒、醫院污水處理,以及野外污水處理等方面高級氧化過程也有應用的實例。隨著對高級氧化的深入研究,可望在不久的將來在更多的領域內有廣泛的應用,也會產生新的理論和技術。 高級氧化技術在農葯廢水處理中的應用更新時間:1-7 14:41 作者: 張英民,李開明,周偉堅,王煒,張照雲,賈燕 摘要:綜述了農葯廢水處理的高級氧化處理技術,包括光催化法、芬頓法(Fenton)、臭氧(O3)氧化法、催化濕式 氧化(CWAO)法、超聲降解法與電化學法。結合農葯廢水處理方法的進展,介紹了各種高級氧化方法在應用方面 取得的成果和存在的問題,並對高級氧化方法在農葯廢水處理方面的應用提出展望。關鍵詞:高級氧化;農葯;廢水處理現化化農業生產中,農葯在提高農作物產量、減少病蟲害方面扮演著十分重要的角色。中國是農葯 生產大國,2001年以來,每年農葯產量以不低於5% 的速度增長。2007年全國農葯原葯產量達173萬 t,居世界第1位。每年全國排放的農葯生產廢水達 上億噸,而處理率不足10%。由於農葯廢水有機物濃度高,污染物成分復雜,難生物降解、毒性大,對環境造成極大危害[1]。目前農葯廢水主要處理方法有物理法(吸附、吹 脫、重力分離等)和生化法(好氧生物處理、厭氧生物 處理)和化學法(焚燒、高級氧化等)[2]。物理法並沒 有徹底去除污染物,只是改變了污染物存在形態和 方式;生化法在我國應用起步很早,20世紀80年代 就有學者採用微生物降解有機磷農葯[3],但生化法 仍存在處理時間長、效率低的問題,限制了生化法的 進一步發展;化學法中的高級氧化法能夠產生具強 氧化性的羥自由基(·OH),將有機污染物最終氧化成二氧化碳、水和礦物鹽,具有處理時間短、無選 擇性的優點[4],近年來發展迅速。常用的高級氧化 處理技術有光催化法、Fenton法、臭氧(O3)氧化、催 化濕式氧化(CWAO)等,這些技術可單獨使用,也 可組合使用,同時亦可以做為農葯廢水預處理工序。 本文就當前廣泛採用的農葯廢水高級氧化處理技術 進行簡單介紹。1光催化氧化法在光輻射作用下發生的化學氧化反應可稱為光催化氧化。光化學反應需要利用各種人造光源或自然光。催化劑是光催化反應中至關重要的物質,目 前的催化劑多為半導體材料,常見光催化劑有 TiO2、ZnO、SnO2和Fe2O3等[5]。利用光催化降解農葯廢水早已有相關研究,JARNUZI[6]等以懸浮態 的TiO2為催化劑,利用光催化氧化法處理殺蟲劑 五氯苯酚(C6Cl5OH,PCP),並推導了光催化降解 PCP的步驟。葛飛[7]等採用TiO2膜淺池反應器對 甲胺磷農葯廢水進行處理,結果表明,經生化處理後 甲胺磷農葯廢水COD的去除率達到85.64%,達到 國家《污水綜合排放標准》中的一級標准,而有機磷 的去除率可達到100%,顯示出光催化氧化反應的良好處理能力。雖然光催化降解農葯廢水具有降解時間短、效率高等優點,但也存在光源利用率較低的缺點。將光 催化氧化技術與其它高級氧化技術聯合使用,可以提 高處理效率,強化氧化能力,近年來受到研究者的重視。荊國華[8]等利用UV/Fenton技術處理三唑磷農葯廢水,結果表明,Fe2+∶H2O2為1∶20時,光解效果較佳,反應速率常數在0.03min-1,COD去除率可達 到90%。彭延治[9]等利用UV/TiO2/Fenton聯用光催化降解敵百蟲農葯廢水,當敵百蟲農葯濃度為0.1 mmol/L,TiO2質量濃度為2g/L,Fe3+用量為0.10 mmol/L,H2O2用量為2mmol/L,光照時間為2h時, 敵百蟲農葯有機磷的降解率為92.50%。2Fenton氧化法酸性環境下,Fenton試劑可產生高活性的· OH,其高達2.8V的氧化電位,可以與有機物發生親電加成、去氫反應、取代反應和電子轉移反應,從而降解有機污染物。楊新萍[10]等採用Fenton試劑 處理COD為1.29×104mg/L的有機氯農葯廢水, COD和色度去除率分別為47.8%和84.4%。朱樂 輝[11]等利用Fenton法處理農葯廢水,實驗用H2O2的投加量50mmol/L,Fe2+∶H2O2為1∶10,經2h 處理後,COD去除率可達68.07%,色度去除率可達90.11%,廢水可生化性由0.012提高至0.248。 Fenton反應也有缺點[12],第一,只有在酸性條件 (pH<3.0)才能產生高活性的·OH;第二,會產生 大量的含鐵污泥;第三,H2O2利用率不高。近年來又出現了Fenton與其它方法聯合使用 處理手段,如光/Fenton、微電解/Fenton和電/ Fenton等,從而大大提高了Fenton法處理農葯廢水 的效果和應用范圍。Badawy[13]等採用UV/Fenton 聯用法處理殺蟲劑殺螟硫磷(fenitrothion)、二嗪農 (diazinon)和丙溴磷(profenofos),Fenton法單獨處 理時,經90min處理後三種殺蟲劑的TOC去除率 分別為54.1%,12.9%和50.3%;採用UV/Fenton 法處理時,經90min處理後三種殺蟲劑的TOC去 除率分別為86.9%、56.7%和89.7%。這是由於 Fe3+絡合離子和H2O2在紫外光照下形成Fe3+和 ·OH,加速了Fenton反應進行,同時也促進了 H2O2分解,進而提高處理效率,縮短反應時間。3臭氧(O3)氧化法臭氧(O3)是一種強氧化性氣體,可以將有毒、難生物降解有機物環狀分子或長鏈分子的部分斷裂,從而使大分子物質變成小分子物質,生成了易於生化降解的物質,消除或減弱它們的毒性,提高了廢水的可生化性。有關研究表明,廢水中的許多農葯類有機污染物可與臭氧迅速反應,包括有機氯農葯、 有機磷農葯、苯氧酸有機物、有機氮農葯和酚類化合 物[14]。陸勝民[15]等研究了臭氧對樂果的降解效果 及其影響因素。試驗結果表明,當初始臭氧濃度為 10mg/L時,5min內可使樂果降解80%左右。同時,通過在樂果和臭氧的反應液中再分別添加重碳酸鹽與叔丁醇,探討臭氧降解樂果的反應機理,結果表明臭氧降解樂果是分子反應。夏曉武[16]等採用O3產生量為800g/h的臭氧發生器對某農葯廠殺蟲雙生產廢水進行預處理的實際應用研究。經O3預處理後,COD去除率為51%,可生化性由0.15提高 到0.41,廢水的可生化性明顯提高。由於單獨O3反應選擇性較強,其對有機物的礦化能力受劑量和時間限制明顯,故又出現了O3 與其它高級氧化聯用技術,如O3/UV、O3/超聲等,更加強化了高級氧化方法的處理效果。胡冰[17]利 用超聲臭氧聯合處理敵敵畏和氧樂果兩種有機磷農葯模擬廢水,取得了較好的處理效果。在臭氧混合氣體流量為25.06m3/h、pH值為10的條件下,用超聲和臭氧聯合處理初始COD濃度為1000mg/L 的敵敵畏溶液和800mg/L的氧樂果溶液,在30min 內,敵敵畏溶液的COD去除率達到62.7%、敵敵畏的降解率達到62.4%;氧樂果溶液的COD去除率達到79.2%,氧樂果的去除率達到85.4%。4催化濕式氧化(CWAO)法濕式氧化技術(WAO)是一種處理高濃度、難降解、重污染、高毒性有機廢水的有效方法,但該方法一般需要高溫(125~320℃)和高壓(0.5~20MPa)的反應條件下進行。20世紀80年代中期,在WAO基礎上發展起來催化濕式氧化技術(CWAO),由於採用了 催化劑,降低了反應溫度和壓力,因而減少了設備投資和處理費用。趙彬俠[18]等通過共沉澱法制備了用於濕式氧化吡蟲啉農葯廢水的Mn/Ce復合催化劑, 探討了濕式催化氧化吡蟲啉農葯廢水的適宜反應溫 度和氧分壓。結果表明,Mn/Ce催化劑晶粒細小,晶粒尺寸小於15nm,在溫度190℃、氧分壓1.6MPa、進 水pH為6.21的條件下經120min處理,COD去除率達93.1%;Mn/Ce復合催化劑對濕式氧化吡蟲啉農 葯廢水顯示較好的活性和穩定性。董俊明[19]等通過 浸漬法制備了以4種氧化物為主活性組分的負載固定型催化劑,用於過氧化氫催化濕式氧化處理有機農葯廢水。實驗表明,四元組合MnO2-CuO2-CeO2-CoO 催化劑性能較好,當反應在常溫常壓下,維持pH=7 ~9,反應時間為40min時,COD的去除率大於80%, 色度去除率大於90%。5其它高級氧化技術除前述幾種農葯廢水的高級氧化方法外,還有 超聲降解法、電化學等處理方法。超聲波對有機污 染水體的降解作用,主要源於聲空化效應。在超聲 波負壓相的作用下,液相分子間形成空化泡,空化泡 又在正壓相作用下迅速崩潰,導致氣泡內蒸氣相絕 熱加熱,產生瞬時高溫高壓,同時產生有強烈沖擊力 的高速微射流,從而使有機物發生化學鍵斷裂、高溫 分解或自由基反應等情況。盡管使用超聲波降解水 體中化學污染物具有操作簡單、方便等優點,但超聲 波的產生需要消耗大量的能量,能耗較高。電化學氧化是在電極表面的電氧化作用下產生 的自由基而使有機物氧化,可分為直接電化學氧化 和間接電化學氧化兩種模式。有機物在電極表面發 生氧化還原反應稱為直接電化學氧化。利用電化學 反應產生氧化劑(還原劑)使污染物降解的方法間接 電化學氧化。電化學方法高濃度生物難降解有機廢 水處理方面效果明顯,但電極材料壽命短、能耗較大 等問題,限制了電化學氧化方法在水處理領域的廣泛應用。6展望高級氧化技術具有氧化能力強、氧化過程無選 擇性和反應徹底等優點,應用於高濃度、難降解的農 葯廢水處理中具有物理法和生化法無法比擬的優 點,顯示出廣闊的應用前景。如今,各種高級氧化的 處理技術經常聯合使用,或者將高級氧化法與生物 處理法聯合使用,提高處理效果。但高級氧化法仍 面臨著處理效率需要提高、處理成本需要降低等問 題,有賴於在今後的研究過程中實現進一步的突破。
⑶ A0P在水處理中是代表氣浮裝置嗎!
氣浮裝置是水處理中氧化的一個工藝,但AOP不專代表氣浮裝置。
1、AOP簡介
高級氧化處理(AOP)是一套先進的化學處理過程,用於去除廢水中的有機物和無機物。
有機物可以被臭氧、雙氧水、氧氣和空氣這四種物質氧化,也可與紫外(UV)照射和超聲波(US)或特殊催化效應相結合加速氧化。
例如:
FILTRA引進以色列AST凈水技術公司研發的時US-AOP技術,可以減少90%~100%的化學需氧量(COD)。其基礎就是藉助游離基進行氧化,同時通過金屬離子游離基帶來的超聲空化和催化效應,加速氧化過程。
AOP通過精確的對氧化劑量、順序和復合過程進行預先編程定製,可有效處理高濃度COD含量廢水。COD物質經過AOP處理後,發生礦化反應,轉化為穩定的無機物,如水(H2O)、二氧化碳(CO2)和無機鹽。AOP對處理生物毒性或難降解物質非常有用,如芳香烴廢水、農葯廢水和易揮發性有機物廢水。高濃度化學廢水和有毒廢水經AOP處理後可被循環使用。
2、AOP應用行業
US-AOP系統特別適用於處理抵抗型、有毒和不可生物降解類高濃度有機廢水。可廣泛用於石化、塑料製造、化工、食品加工、制葯、冶金、紡織印染等行業。比如:
l 石化廢水、焦化廢水處理(COD,濁度,電導率,TSS)
l 塑料廠、樹脂廠廢水處理回用
l 制葯廠廢水處理(高濃度含鹽COD廢水)
l 牛奶生產廢水處理(高濃度BOD、COD和脂肪廢水)
l 食品加工廢水處理和回用
l 高速公路服務區廢水處理
3、AOP技術創新
AOP利用氧化劑去除有機物和可氧化的無機物,將有機物完全降解為水和二氧化碳,降低廢水中的COD和BOD,使高濃度有機廢水經過AOP處理後達標排放或循環使用。AOP技術途徑主要有:
l 雙氧水(H2O2)化學氧化
l 臭氧(O3)化學氧化
l H2O2+O3雙氧水臭氧復合氧化
l 超聲波(US)和紫外線(UV)增強型氧化
l US+UV+ O3
l US+UV+ H2O2
l 金屬離子催化劑加速氧化
AST對AOP技術進行了創新,通過向反應室內增加能量源(如超聲波US、紫外線UV或金屬離子催化劑),產生游離基基(OH0+OH-)加速了氧化過程,增強了氧化能力,是一種徹底去除所有COD成分的最有效方法。
AST開發了一套計算機軟體,用於對各種COD組成成分進行有效AOP計算。
4、AOP優勢
傳統的生物降解氧化方法往往投資高,運行成本高,且不能有效降低廢水COD,如芳香烴、苯酚、氯化碳水化合物、脂質和某些蛋白質,它們通常在生物氧化過程中不起反應。生物處理方法需要較長運行周期(高達48小時)和非常大的佔地面積。與生物降解和物理降解比較,AST-AOP系統具有如下獨特優勢:
l 可處理抵抗型、有毒和不可生物降解類高濃度有機廢水
l 可處理高濃度COD廢水,高達300ppm~280000ppm
l 氧化效率高,可減少90%~100%的化學需氧量(COD),處理後COD降至0~10ppm
l 全自動運行,實現無人值守
l 不產生二次污染物(如淤泥)
l 具有隨流量和組分波動進行調整的能力
l 運行成本低,工作周期短,30分鍾即可見效
l 所有AOP產物環境友好,處理後的廢水可達標排放或循環回用
l 耗電低: 300W~1kW (處理流量1T/h)
l 化學品消耗:每克COD消耗0.5~1g H2O2,FeSO4按1:10比例與H2O2配比使用。
l 處理成本低:如對300mg/L COD廢水的處理成本低於3元/噸。
5、AOP系統典型組成部分
GOBO AOP系統由如下部分組成:
l 平衡緩沖罐/已處理廢水緩沖罐——收集處理後的水
l PLC控制系統(含人機界面HMI)——控制整個系統和AOP過程
l UV/US紫外/超聲反應器——增強活化作用&產生游離基
l UV/US紫外/超聲控制器——控制UV/US反應器工作
l 流量控制閥和流量計 ——控制流量
l 計量泵——精確控制廢水進水和處理後的水流量
l 附加的膜系統——如NF\RO,去除金屬離子,實現廢水回用
⑷ 胡勇有的科研基金
1996年獲國家自然科學基金資助「酸性溶液鋁鐵共存水解過程及聚合鋁鐵絮凝作用機理研究」,首次提出了聚合氯化鋁鐵絮凝劑,並成功地應用在生活污水、印染洗漂廢水和造紙廢水等工程實踐中。
1997年獲得廣東省自然科學基金資助「AOP一體化常溫中、低濃度廢(污)水處理反應器研究」,在低濃度污水處理研究方面獲得廣東省及廣州市政府的多項資助。在厭氧技術處理常溫低濃度污水方面取得了自有知識產權的成果,為我國南方的城市生活污水處理探索了一條新途徑
」2000年第一個獲得國家自然科學基金資助。「生物絮凝劑的研究」2003年通過廣東省環保局鑒定,2006年出版專著《微生物絮凝劑》。此外,還在生物增強技術(生物絮凝、生物吸附),厭氧技術(EGSB、厭氧氨氧化)研究方面做了大量的工作。EGSB項目2004年通過了廣東省科技廳鑒定。2004年獲國家自然科學基金資助「厭氧氨氧化過程中微生態特性及其處理高氨氮有機廢水(50378039)」、2006年「厭氧氨氧化(ANAMMOX)混培物共固定化及其特性的研究」等獲國家自然科學基金委和廣東省科技資助。在環境微生物技術、廢水厭氧技術和河道治理與修復技術方面在國內有一定影響。
⑸ 污水處理哪家好
污水處理的公司:安徽立科環保設備有限公司、濰坊藍清環保機械有限公司、山東威銘環保科技有限公司、濰坊聯能環保科技有限公司、山東銘昱環保科技有限公司。
1、安徽立科環保設備有限公司:注冊地址位於安徽省宣城市廣德經濟開發區廣屏路西側,注冊機關為廣德市市場監督管理局,法人代表為陳清葉,經營范圍包括催化燃燒設備、RTO設備、除塵器、隔音房、通風管道、塗裝設備、脫硫脫硝、廢氣處理設備、廢水處理設備製造、銷售。
2、濰坊藍清環保機械有限公司:注冊地址位於山東省濰坊市諸城市密州街道陳家林村東,注冊機關為諸城市市場監督管理局,法人代表為祝增美,經營范圍包括研發、生產、銷售環保設備及配件、屠宰設備、食品機械;環保工程施工;環保設施設計、安裝,依法須經批準的項目。
5、山東銘昱環保科技有限公司:注冊地址位於山東省濰坊市諸城市密州街道平日路北首北十里工業區,注冊機關為諸城市市場監督管理局,法人代表為薑桂青,經營范圍包括研發、生產、銷售環保設備及配件、農業機械設備及配件、食品機械及配件、屠宰機械及配件。
⑹ 選礦廢水怎麼處理
這種廢水很難處理,以前我們廠選礦都是由韶關運田環保來處理的。
⑺ 超聲波氧化技術處理什麼性質的污水
廢水高級氧化處理的類型、原理及特點
高級氧化技術(AdvancedOxidationProcess,AOP)是指氧化能力超過所有常見氧化劑或氧化電位接近或達到羥基自由基HO•水平,可與有機污染物進行系列自由基鏈反應,從而破壞其結構,使其逐步降解為無害的低分子量的有機物,最後降解為CO2、H2O和其他礦物鹽的技術。
高級氧化技術已成為治理生物難降解有機有毒污染物的重要手段,在印染、化工、農葯、造紙、電鍍和印製板、制葯、醫院、礦山、垃圾滲濾液等廢水的處理上已獲得應用。它的優點是:
(1)通過反應產生的羥基自由基將難降解的有毒有機污染物有效地分解,直至徹底地轉化為無害的無機物,如CO2、N2、SO4-、PO43-、O2、H2O等,沒有二次污染,這是其他氧化法難以達到的。
(2)反應時間短、反應速度快,且過程可以控制、無選擇性,能將多種有機污染物全部降解。
它的缺點是:
(1)處理過程有的過於復雜、處理費用普遍偏高、氧化劑消耗大,碳酸根離子及懸浮固體對反應有干擾。
(2)僅適用於高濃度、小流量的廢水的處理,低濃度、大流量的廢水應用難。
http://wenku..com/link?url=td_8juURwJMVunc_9weW6gUPT6f3xf-YENkZS