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    污水处理完成的菌种—污水处理完整的工艺流程 甘度反硝化细菌是萃取于大自然的优良菌种,经过先进生物基因工程技术培育与驯化,再以独特的酵素与营养元素配方发酵封存,能在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。 甘度反硝化细菌是萃取于大自然的优良菌种,经过先进生物基因工程技术培育与驯化,再以独特的酵素与营养元素配方发酵封存,能在反
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    https://mp.weixin.qq.com/s/ZOUIHqTEYt1lPSaE-xlYIw 公司在南京,拥有自己研发油烟监测、净化产品,欢迎来电咨询!
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    镇江风景园林工程设计资质办理流程,镇江风景园林设计资质办理等级分:甲级、乙级,6年专注为镇江市以及:扬中、句容、丹阳等地区,提供风景园林工程设计资质办理,业内报价最低,合理,一一分享相关的专业内容 135 0614 6906 肖专注镇江风景园林设计资质办理
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     一、产品介绍   "级"去除铁离子交换树脂介质   Tulsimer ® T- IRR 是一款级的离子交换树脂介质。设计了更好的多空性架构和的催化性以去除溶解在地下水中的铁离子。   Tulsimer ® T- IRR 具有氧化性能,可以把铁转化为3价铁离子。形成的不溶铁离子会被床体有效的拦截过滤,累积的铁屑会很容易在树脂床的反冲洗中除掉。因为树脂为颗粒状,所以床体运行时的压力降很小。此种树脂对于PH大于6.2的溶液有更优的工作性能。   Tulsimer ® T-
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    三元聚合物-锂电池是指正极材料使用锂、镍、钴、锰三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。用三元材料作为正极材料的动力锂电池,近年来凭借其容量高、循环稳定性(电池寿命)好、成本适中等优点,逐渐替代了镍氢电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池,成为目前市场上最主流的电池。 三元前驱体材料为镍钴锰氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2,三元复合正极材料前驱体产品,
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    一种电池级氯化锂深度除杂方法,通过对含锂溶液进行初步除杂操作后,调节pH值至10~12,再流经螯合阳离子交换树脂柱,从而将含锂溶液中的二价以上的金属阳离子进行吸附,得到含锂净完液,再蒸发结晶和干燥后,得到电池级氯化锂;然后采用去离子水对螯合阳离子交换树脂柱进行置换,再依次用盐酸溶液进行酸洗,用去离子水进行残酸清洗,用氢氧化钠溶液进行碱洗,用去离子水进行残碱清洗操作,得到可循环使用的螯合阳离子交换树脂柱;上
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    在高压环境中,1,4-丁炔二醇(BYD)和氢气在雷尼镍催化剂的作用下反应生成1,4-丁二醇(BDO)产品。如果在生产工艺中只对1,4-丁炔二醇作精馏提纯,不作脱离子净化处理,将会致使1,4-丁炔二醇物料中含有大量铜离子、二氧化硅等杂质,并随工艺带到高压加氢系统中。 物料中的杂质会导致加氢反应过程中雷尼镍催化剂覆盖性中毒,活性、选择性降低、使用寿命缩短,1,4-丁二醇产品产量得不到有效提高,从而影响装置产能的发挥。因此,在1,4-
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    镍离子废水处理离子交换树脂 产品介绍 Tulsion CH-90 是一款具有非常耐久的巨孔状的选择性螯合树脂。 Tulsion CH-90 是一款适用于制程或废水中从一价金属离子中选择性的去除二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离, 如铜、钴、镍、锰离子。此二价金属离子的去除应用, 如电镀及金属酸洗, 水解冶金; 电池制造业的铅去除, 电子业等应用. Tulsion CH-90特殊适用于金属阳离子的除去,巨孔的树脂结构确保了离子扩散的优越性,从而
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    选择性除氟树脂,填补污水除氟领域技术空缺 含氟工业废水治理是众多企业目前关注的热点问题。随着工业生产的加剧,高浓度含氟工业废水排放的现象也日益增多,且屡禁不止。含氟工业废水往往含有呈氟离子(F-)形态的氟,目前国内的企业在污水除氟方面不具备相应的设备条件和工艺技术,导致大多数企业在含氟废水的处理上不达标、做不到深度处理以及提标改造。 煤矿矿井水、煤化工行业、光伏行业、氟化工行业、金属冶炼行业、电镀行业
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    具有控制孔径的大孔强碱性型阴离子交换树脂 Tulsion® A-722 MP 是一款具有便于颜色和有机物去除的控制孔径的,专门开发的大孔强碱性型阴离子交换树脂。 Tulsion® A-722 MP(氯型)专门应用于去除COD以及其他有机物等。 Tulsion® A-722 MP 由于其本身的大孔特性而显示出了优越的物理特性和化学稳定性,适合于在广泛的PH范围内和温度条件下使用。 科海思作为行业前沿技术推行者,2011年与美国Thermax集团(Tulsimer)、德国Watch集团合作成为其中国区总代理,将
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    硝酸盐和亚硝酸盐是氮的氧化化学存在单元,它同各种无机化合物结合。饮用水中硝酸盐过高会导致严重的后果和疾病。饮用水中硝酸盐的毒性主要会导致蓝色的皮肤等。按照环保局(EPA)要求,饮用水中砷,硝酸盐和氟化物所允许的限值分别为,砷为10ppb,氟 1ppm,硝酸盐 10ppm. 通过离子交换树脂去除硝酸盐。目前有离子交换树脂可以从工业用水或者民用饮用水中选择性去除某些离子,并且这些选择性离子交换树脂的性能非常优秀,对于选择性去除的
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    正常情况下,自然界的矿泉水中溴酸盐的含量几乎为零,但其富含矿物离子,如溴离子(Br-)就普遍存在。在使用臭氧对含有溴离子的矿泉水进行杀菌消毒时,溴离子容易与臭氧发生反应,被氧化成为溴酸盐,并以Br03-的形式存在于水中。 国际癌症研究中心针对“溴酸盐大军”之一的溴酸钾(KBrO3)做了相关实验,结果证实其对实验动物产生了致癌作用。就目前而言,还未发现对人体致癌。但过量摄入仍将危害人体健康。所以矿泉水中一定要去除溴酸
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    一、产品介绍 氨氮在水中以游离氨和铵根离子的形式存在,根据一水合氨与铵根的平衡关系可知,利用离子交换工艺除氨氮时pH值尽量在偏酸性(pH值6左右)环境效果更佳。 随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨
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    试验目的:Tulsimer®CH-95S对铂金钯金的吸附能力。 试验器材:离子交换柱(高度约1500mm);树脂;待测水样;控制阀;管路。 测试步骤: 1、向离子交换柱中装大约1000mm树脂床高度; 2、运行前用纯水反洗树脂床; 3、待测水样需经过过滤处理,防止固体杂质堵塞树脂; 4、待测水样PH值控制在0——7; 5、工作流速建议控制在5BV/H左右; 6、记录每次的测试值。 图示如下: 科海思作为行业前沿技术推行者,2011年与美国Thermax集团(Tulsimer)、德国Watch集团
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    试验目的:Tulsimer®CH-32对氟离子的吸附能力。 试验器材:离子交换柱(高度约1500mm);树脂;待测水样;控制阀;管路。 测试步骤: 1、向离子交换柱中装大约1000mm树脂床高度; 2、运行前用纯水反洗树脂床; 3、待测水样需经过过滤处理,防止固体杂质堵塞树脂; 4、工作流速建议控制在5——20BV/H左右; 5、记录每次的测试值。 再生步骤: 1、反洗10 到15 分钟,树脂床膨胀率控制在30%——50%,反洗量为2到5倍的树脂床体积; 2、再生剂NaCl,再生剂浓度
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    为什么要测COD(化学需氧量),以及检测方法   化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。   水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是
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    科海思作为行业前沿技术推行者,2011年与美国Thermax集团(Tulsimer)、德国Watch集团合作成为其中国区总代理,将“特种离子交换树脂”首次引进国内,基于国情进行工艺创新,添补行业空缺,完成技术升级。在推广实践中,倡导“环保治理价值化”新理念,运用国际先进技术在治理的同时进行资源再生,将企业环保建设从单纯投入转为开源投资。 主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,
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    业主公司:安徽华塑股份有限公司 工程公司:业主自建 行 业: 氯碱PVC行业 地 区: 安徽省 产 品: 型 号: 需 求: 除汞 时 间:2019-07-19 水量:5t/h 汞含量:1000ppb 树脂用量:4000升 单罐树脂量:2000升 出水级别:小于0.1ppb 科海思作为行业前沿技术推行者,2011年与美国Thermax集团(Tulsimer)、德国Watch集团合作成为其中国区总代理,将“特种离子交换树脂”首次引进国内,基于国情进行工艺创新,添补行业空缺,完成技术升级。在推广实践中,倡导“环

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