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⑵ 垃圾滲濾液處理DTRO工藝與STRO工藝比較
1、結構構成不同:垃圾滲濾液處理DTRO工藝流程簡潔緊湊,設備成套裝置標准化,DTRO兩級工藝成套裝置中集成了用於預處理的砂濾系統、保安過濾器,用於反滲透分離的膜組件、高壓泵、循環泵,用於系統清洗的清洗水箱以及用於設備供電及控制的MCC櫃和PLC櫃等。
STRO系統所採用的PT/ST膜組件具有膜污染低,填充密度高,鹽分通過率低和能夠實現內置標准清洗和維護的優勢。同時STRO系統具有反滲透單元可拆卸、系統安裝及維修簡單、設備佔地小及可安置在集裝箱移動等特點。非常適用於小規模垃圾滲濾液處理。
2、各自的性能點偏向不同:垃圾滲濾液處理DTRO工藝工藝穩定性強、維護簡單、能耗低DTRO膜組件有效避免膜的結垢,膜污染減輕,使反滲透膜的壽命延長。
採用STRO工藝處理滲濾液,系統運行效能高且穩定,對氨氮去除率99.2%-99.5%,對COD去除率在99.5%以上,對電導率去除在92%-95%,出水中未檢測處SS,結合濃縮液回灌,實現了污染物零排放。
(2)DTNF納濾擴展閱讀:
垃圾滲濾液的性質隨著填埋場的運行時間的不同而發生變化,這主要是由填埋場中垃圾的穩定化過程所決定的。垃圾填埋場的穩定化過程通常分為五個階段。
即初始化調整階段(Initial
adjustment phase)、過渡階段(Transition phase)、酸化階段(Acid phase)、甲烷發酵階段(Methane fermentation phase)和成熟階段(Maturation phase)。
垃圾滲濾液處理在堆放和填埋過程中由於發酵、雨水沖刷和地表水、地下水浸泡而滲濾出來的污水。來源主要有四個方面:垃圾自身含水、垃圾生化反應產生的水、地下潛水的反滲和大氣降水,其中大氣降水具有集中性、短時性和反復性,占滲濾液總量的大部分。
滲濾液是一種成分復雜的高濃度有機廢水,其性質取決於垃圾成分、垃圾的粒徑、壓實程度、現場的氣候、水文條件和填埋時間等因素。
⑶ kmoa費盡心機dtnfg什麼
費盡心機 [fèi jìn xīn jī]
[釋義] 心機:計謀。挖空心思,想盡辦法。
⑷ 反滲透膜、超濾膜、納濾膜
微濾膜:能截留0.1-1 微米之間的顆粒。微濾膜允許大分子和溶解性固體(無機鹽)等通過,但會截留住懸浮物、細菌及大分子量膠體等物質。微濾膜的運行壓力一般為0.7-7bar。
超濾膜:能截留0.002-0.1 微米之間的大分子物質和蛋白質。超濾膜允許小分子物質和溶解性固體(無機鹽)等通過,同時將截留下膠體、蛋白質、微生物和大分子有機物,用於表示超濾膜孔徑大小的切割分子量范圍一般在1000-500000之間。超濾膜的運行壓力一般1-7bar。
納濾膜:能截留納米級(0.001微米)的物質。納濾膜的操作區間介於超濾和反
滲透之間,其截留有機物的分子量約為200-800MW左右,截留溶解鹽類的能力為
20%-98%之間,對可溶性單價離子的去除率低於高價離子,納濾一般用於去除地表水中的有機物和色素、地下水中的硬度及鐳,且部分去除溶解鹽,在食品和醫葯生產中有用物質的提取、濃縮。納濾膜的運行壓力一般3.5-30bar。
反滲透膜:是最精細的一種膜分離產品,其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大
於100的有機物,同時允許水分子通過。反滲透膜廣泛應用於海水及苦鹹水淡化、鍋爐補給水、工業純水及電子級高純水制備、飲用純凈水生產、廢水處理和特種分離等過程。反滲透膜的運行壓力一般介於苦鹹水的12bar 到海水的70bar。
⑸ DTRO膜怎麼樣
目前國內市場的DTRO膜大部分是進口德國的,現有的生產企業也是寥寥無幾,北京天地人環保、杭州嘉戎環保、煙台金正環保這些是生產企業,其他企業屬於代理企業,在國內還是有著豐富的市場。主要是在水處理上,DTRO膜比起其他處理工藝,有著獨特的優勢,例如:
1)出水水質好
反滲透膜對各項污染物都具有極高的去除率,出水水質好;
2)出水穩定,不受外界的干擾
膜系統是個密閉的系統,不受外界的干擾,所以系統出水水質達標,不受可生化性等因素的影響。
3)運行靈活
DT膜系統是基於物理分離的設備,操作十分靈活,可以連續運行,也可間歇運行,能根據水量來調節設備的連接方式,可以串聯或者並聯設備;
4)建設周期短,調試、啟動迅速
DT膜系統的主要是靠機械來完成,組裝快,能夠迅速的運達施工現場。
5)自動化程度高,操作運行簡便
DT膜系統採用自動化控制的方式,系統帶有在線監測、控制系統,PLC可以根據感測器參數自動調節,適時發出報警信號,對系統形成保護,操作人員只需根據操作手冊查找錯誤代碼排除故障,對操作人員的經驗沒有過高的要求;
6)佔地面積小
DT膜系統為集成式安裝,附屬構築物及設施也是一些小型構築物,佔地面積很小;
7)可移動性能強
可以安裝在集裝箱或廂式車內,也可以安裝在廠房裡,一個項目結束後可以移至其它項目繼續使用。
8) 回收率高
通常凈水回收率在75%左右,增加高壓級回收率可達90%。
⑹ 高含鹽量的有機廢水怎麼處理
高鹽廢水處理,想得到結晶鹽,要經過三個階段:1、用納濾膜將一價鹽和二價專鹽進行分離;2、採用DTRO膜進行屬高鹽水濃縮;3、高濃渡濃鹽水進蒸發結晶器進行濃縮結晶,得到純度比較高的氯化鈉和硫酸鈉。第一階段,如果廢水總含鹽量小於1.5萬,COD<15,可考慮使用卷試鈉濾膜。如果高於1.5萬,可以考慮使用金正DTNF來將氯化鈉和硫酸鈉分離。第二階段,是鹽水濃縮的關鍵階段,本階段對廢水的濃縮效率,直接關繫到進蒸發結晶的水量,從而影響運行成本。金正DTRO膜對氯化鈉溶液最高可濃縮到145g/L的含鹽量,對硫酸鈉最高可濃縮到201g/L。性能已經過很多案例驗證,運行效果十分穩定。第三階段,需要根據兩種鹽的物理化學性質,進行蒸發結晶或是冷凍結晶處理。
⑺ 腫瘤壞死因子的TNF的生物學活性
TNF-α和TNF-β的生物學作用極為相似,這可能與分子結構的相似性和受體的同一性有關。但在某些生物學作用方面也有不同之處。
1.1 殺傷或抑制腫瘤細胞
TNF在體內、體外均能殺死某些腫瘤細胞,或抑制增殖作用。腫瘤細胞株對TNF-α敏感性有很大的差異,TNF-α對極少數腫瘤細胞甚至有刺激作用。用放線菌素D、絲裂黴素C、放線菌酮等處理腫瘤細胞(如小鼠成纖維細胞株L929)可明顯增TNF-α殺傷腫瘤細胞活性。體內腫瘤對TNF-α的反應也有很大的差異,與其體外細胞株對TNF-α的敏感性並不平行。同一細胞系可能有敏感株和抵抗株如L929-S和L929-R。此外,靶細胞內源性TNF的表達可能會使細胞抵抗外源性TNF的細胞毒作用,因此通過誘導或抑制內源性TNF的表達可改變細胞對外源性TNF的敏感性。巨噬細胞結合型TNF可能參與對靶細胞的殺傷作用。
TNF殺傷腫瘤的機理還不十分清楚,與補體或穿孔素殺傷細胞相比,TNF殺傷細胞沒有穿孔現象,而且殺傷過程相對比較緩慢。TNF殺傷腫瘤組織細胞可能與以下機理有關。
1.1.1 直接殺傷或抑製作用。TNF與相應受體結合後向細胞內移,被靶細胞溶酶體攝取導致溶酶體穩定性降低,各種酶外泄,引起細胞溶解。也有認為TNF激活磷脂酶A2,釋放超氧化物而引起DNA斷裂,磷脂酶A2抑制劑可降低TNF的抗病效應。TNF可或改變靶細胞糖代謝,使細胞內pH降低,導致細胞死亡。
1.1.2 通過TNF對機體免疫功能的調節作用,促進T細胞及其它殺傷細胞對腫瘤細胞的殺傷。
1.1.3 TNF作用於血管內皮細胞,損傷內皮細胞或導致血管功能紊亂,使血管損傷和血栓形成,造成腫瘤組織的局部血流阻斷而發生出血、缺氧壞死。
1.2 提高中性粒細胞的吞噬能力,增加過氧化物陰離子產生,增強ADCC功能,刺激細胞脫顆粒和分泌髓過氧化物酶。TNF預先與內皮細胞培養可使其增加MHCⅠ類抗原、ICAM-1的表達,IL-1、GM-CSF和IL-8的分泌,並促進中性粒細胞粘附到內皮細胞上,從而刺激機體局部炎症反應,TNF-α的這種誘導作用要比TNF-β為強。TNF刺激單核細胞和巨噬細胞分泌IL-1,並調節MHCⅡ類抗原的表達。
1.3 抗感染:如抑制瘧原蟲生長,抑制病毒復制(如腺病毒Ⅱ型、胞疹病毒Ⅱ型),抑制病毒蛋白合成、病毒顆粒的產生和感染性,並可殺傷病毒感染細胞。TNF抗病毒機理不十分清楚。
1.4 TNF是一種內源性熱原質,引起發熱,並誘導肝細胞急性期蛋白的合成。TNF引起發熱可能是通過直接刺激下丘腦提問調節中樞和刺激巨噬細胞釋放IL-1而引起,還可通過IL-1、TNF-α刺激其它細胞產生IL-6。
1.5 促進髓樣白血病細胞向巨噬細胞分化,如促進髓樣白血病細胞ML-1、單核細胞白血病細胞U937、早幼粒白血病細胞HL60的分化,機理不清楚。TGF-β可抑制TNF-α多種生物學活性,但不一致TNF-α對髓樣白血病細胞分化的誘導作用,甚至還有協同效應。
1.6 促進細胞增殖和分化:TNF促進T細胞MHCⅠ類抗原表達,增強IL-2依賴的胸腺細胞、T細胞增殖能力,促進IL-2、CSF和IFN-γ等淋巴因子差生,增強有絲分裂原或外來抗原刺激B細胞的增殖和Ig分泌。TNF-α對某些腫瘤細胞具有生長因子樣作用,並協同EGF、PDGF和胰島素的促增殖作用,促進EGF受體表達。TNF也可促進c-myc和c-fos等與細胞增殖密切相關原癌基因的表達,引起細胞周期有G0期向G1期轉變。最近報道TNF-β(LT)是EB病毒轉化淋巴母細胞的自分泌生長因子,抗LT抗體、sTNFR以及TNF-α能一直EB病毒轉化淋巴細胞的增殖。
IL-1、IFN-γ和GM-CSF對TNF的生物學作用有明顯的增強作用,可能與增加細胞TNF受體的表達有關。已報道一種抗TNF-α單克隆抗體,可模擬TNF-α的某些生物學作用,這種現象在其它因子中還尚未見到。
⑻ 公司生產鄰氯苯甲醛,每天產生含鹽的硫酸鈉廢水,每天約50噸左右
正好近期在做高鹽廢水的項目。高鹽與高污染物指標結合的廢水,工藝不可能簡易,成本專也就會高,當屬然這是在正經處理廢水的前提下。解決污染物,高鹽影響焚燒、生化、物化等工藝手段。解決鹽,污染物會影響反滲透、電滲析、蒸發、結晶等措施。兩者同時解決,現在基本沒有性能、成本皆佳的一體工藝。鄰氯苯甲醛造成的cod,基本不可能通過常規污水處理手段解決(這個解決指的是去除),尤其是高鹽影響下。但是可以考慮轉移,由於我本人對鄰氯苯甲醛的周邊性質不很了解,可能說的不是最佳的,有實驗條件,可以自己小試,確定較佳工藝。固液氣變化分離可以考慮。根據水、鄰氯苯甲醛、硫酸鈉根據三者的熔點、沸點不同進行固水氣分離。鄰氯苯甲醛與硫酸鈉也可以回收,降低綜合成本。除硫酸鈉目前成熟的是mvr工藝,成本大約在30~60元/噸吧,如果廢水排放沒有鹽量指標要求,也不考慮回收,直接排放。可以僅在轉移、減量鄰氯苯甲醛做文章。
港榮水務是做蒸發器的,可以提供具體水樣咨詢下
⑼ 怎麼確定是不是tnf黑標
可以對填充物,面料,Logo刺綉標,三D激光防偽和拉鏈等細節沒看是否是tnf。
真的tnf在細節上會做到很精緻,且每一個帽子抽繩扣長度都是相同的,僅1.5cm。假貨會長達2~3cm。刺綉標也是與衣服同色的,假貨一直沿用的白標。
假貨俗稱仿品,外觀已達到80%以上的相似度,但在細節之處漏洞百出。
⑽ 垃圾滲濾液處理DTRO工藝與STRO工藝比較
碟管式膜技術簡稱 DT, 常見為碟管式反滲透(DTRO) 和碟管式納濾(DTNF), 它的膜組件構造與傳統的卷式膜截然不同。
DT 採用開放式流道,料液通過入口進入壓力容器,被處理液體以最短距離流入導流盤,從膜的一面逆轉180度流入膜的另一面,再進入下一個導流盤,最後,從出口流出。這種特殊的設計使液體流經膜表面時與板面凸點碰撞時形成湍流,增加透過速率和自清洗功能,延長膜使用壽命。
零排放技術主要有厭氧池布水管堵塞嚴重,影響厭氧池COD去除率,液下射流曝氣機故障檢修困難,使硝化池溶氧低於標准,影響硝化池負荷和氨氮去除率,
硝化菌受高溫和垃圾中化學品的毒害而死亡,使硝化池出水指標嚴重超標,陶瓷膜超濾系統通量下降嚴重再生頻繁,使超濾產水電耗大幅上升,嚴重時因超濾產生量小而影響了滲濾液處理系統的負荷。
(10)DTNF納濾擴展閱讀:
垃圾滲濾液的性質隨著填埋場的運行時間的不同而發生變化,這主要是由填埋場中垃圾的穩定化過程所決定的。
垃圾填埋場的穩定化過程通常分為五個階段,即初始化調整階段(Initial adjustment phase)、過渡階段(Transition phase)、酸化階段(Acid phase)、甲烷發酵階段(Methane fermentation phase)和成熟階段(Maturation phase)。
五個階段的具體內容
1、初始調節階段:垃圾填入填埋場內,填埋場穩定化階段即進入初始調節階段。此階段內垃圾中易降解組分迅速與垃圾中所夾帶的氧氣發生好氧生物降解反應,生成二氧化碳(CO2)和水,同時釋放一定的熱量。
2、過渡階段:此階段填埋場內氧氣被消耗盡,填埋場內開始形成厭氧條件,垃圾降解由好氧降解過渡到兼性厭氧降解。此階段垃圾中的硝酸鹽和硫酸鹽分別被還原成氮氣(N2)和硫化氫(H2S),滲濾液pH開始下降。
3、酸化階段:當填埋場中持續產生氫氣(H2)時,意味著填埋場穩定化進入酸化階段。
在此階段對垃圾降解起主要作用的微生物是兼性和轉性厭氧細菌,填埋氣的主要成分是二氧化碳(CO2),滲濾液COD、VFA和金屬離子濃度繼續上升至中期達到最大值,此後逐漸下降;PH繼續下降到達最低值,此後逐漸上升。