天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。
微滤(MF又称微孔过滤,属于精密过滤,其基本原理是筛孔分离过程。鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的对于微滤而言,膜的截留特性是以膜的孔径来表征,通常孔径范围在0.11微米,故微滤膜能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离,可作为一般料液的廓清、保安过滤、空气。
超滤(UF介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,膜孔径范围在0.05至 0.1微米。超滤过程通常可以理解成与膜孔径大小相关的筛分过程,超滤膜的截留特性是以对规范有机物的截留分子量来表征,通常截留分子量范围在1000300000Da故超滤膜能对大分子有机物(如蛋白质、细菌)胶体、悬浮固体等进行分离,广泛应用于料液的廓清、大分子有机物的分离纯化、除热源。
天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。不依靠性原理的基础上,一种模拟电沉积过程的可行方法就是利用金属之间的相互势,运用分子动力学方法进行模拟。但分子动力学方法在模拟过程中明确考虑了热波动的影响,这对计算提出了更高的要求,需要的计算时间也更长,即使运行数天,模拟结果也只能解析纳秒级别的过程。对于电堆积这种时间尺度较长的过程,效果并不理想。蒙特卡罗动力学方法在一定水平上克服了分子动力学方法的弊端,可以在较长的时间尺度上进行模拟且计算量更低[31]嵌入原子法能够准确地表征金属与金属之间的相互作用[32]金属体系中得到广泛的应用。金属的自扩散[33]和外延生长[34]等方面的应用给电堆积过程模拟提供了可靠的依据。
天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。电极间距对重金属电解效果的影响主要体现在重金属离子传质速率及电解槽内重金属离子停留时间两方面。电极数量和面积不变的情况下,减小电极间距,会使电解槽容积减小,当循环液流量不变时,电解液流速加快,可促进离子的对流与扩散,强化重金属离子传质,有助于提高电沉积速率,降低能耗。不过,电解槽容积减小会缩短反应物在槽内的停留时间,过小则将导致重金属离子反应不充分。以往研究中根据不同废水特性,大多将极板的适宜间距控制在2050mm这一范围内既有利于金属离子的对流扩散,又不会由于溶液停留时间过短而降低电沉积效率。陈熙等[39]以石墨-铝板为电极电解含铜溶液,发现随极板间距增大,铜离子的去除率逐渐降低,但极板间距不能过小,否则容易造成系统短路的现象。郭岚峰采用电堆积法处置锰离子过程中发现,极板间距为30mm时电流效率(73.1%单位能耗(6265kWh/t随着极板间距增大,电流效率逐渐降低,能耗增加。因此,不影响正常电沉积操作的前提下, 天津纯水设备应适当降低极板间距,以节约能耗。
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