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  • 含氟废水处理工艺  除氟树脂
    含氟废水处理工艺 除氟树脂

    氟化合物对人体有害,少量的氟(150mg以内)就能引发一系列的病痛,大量氟化物进入体内会引起急性中毒。因吸入量不同,可以产生各种病症,例如厌食、恶心、腹痛、胃溃疡、抽筋出血甚至死亡。若中毒量不足致死,人体可以迅速从氟中毒中恢复,尤其在使用静脉注射或是肌肉注射葡萄糖酸钙治疗时,约有90%的氟

    2024-07-31 3/升
  • 浓缩重金属废水中铜镍离子螯合树脂
    浓缩重金属废水中铜镍离子螯

    电镀污泥是电镀废水处理之后剩余的产物,其中含有非常丰富的重金属,是非常典型的危险废物之一,对环境和人体健康带来非常大的威胁。我国电镀污泥的资源化利用水平还比较低,存在严重的二次污染。电镀污泥中重金属的回收以及固化处置研究是非常有必要的,在浸出重金属之后,利用沉淀法分离其中的重金属,然后对

    2024-07-31 3/升
  • 蒸发器冷凝水氨氮去除材料 除氨氮树脂
    蒸发器冷凝水氨氮去除材料

    蒸发器后端氨氮去除杜笙树脂1、蒸发溶液的蒸发(evaporation)通常是指通过加热使溶液中一部分溶剂汽化,以提高溶液中非挥发性组分的浓度(浓缩)或使溶质从溶液中析出结晶的过程。通常,温度越高、液面暴露面积越大,蒸发速率越快;溶液表面的压强越低,蒸发速率越快。2、蒸发器应用的行业

    2024-07-31 3/升
  • 盐酸脱色 盐酸溶液中去除铁离子树脂
    盐酸脱色 盐酸溶液中去除铁

    工业上制取盐酸时,首先在反应器中将氢zhi气点燃,然后通入氯气进行反应,制得氯化氢气体。氯shu化氢气体冷却后被水吸收成为盐酸。一般是在经防腐处理过的钢瓶里,使氯气在氢气中燃烧生成氯化,在加热条件下铁与氯气反应生成少量氯化铁,再通入水中制得,并常因其中含有三价铁离子而呈黄颜色。有关反应:H

    2024-07-31 3/升
  • 硝酸盐 砷离子超标地下水提标改造材料
    硝酸盐 砷离子超标地下水提

    解决矿区饮用水问题,节省生产用水成本煤矿企业开始对矿井水进行更加提标的处理,有些轻度污染的矿井水,经过处理之后直接可以用于矿区,甚至为附近居民供给生活饮用水;而有的经过简单沉淀过滤处理后,直接用于煤矿生产、消防用水及矿区绿植浇灌等用途,这不仅解决了矿区生活饮用水的紧缺现状,同时在生产用

    2024-07-31 3/升
  • 总氮总磷不达标处置办法 吸附材料
    总氮总磷不达标处置办法 吸

    我国畜禽养殖业近年来发展迅速,一些集约化养殖场和养殖小区正快速崛起,畜禽养殖排出的废水已成为农村水源的一个重要污染源。在农业生产中,畜禽粪便是宝贵的肥料,因此作为特殊的污染物,畜禽养殖废水不能用其它工业废水的处理方式,而是应按照减量化、资源化、无害化原则,综合考量之下选择合适的废水处理模式。

    2024-07-31 3/升
  • 使用药剂之后出水重金属不达标  吸附铜镍螯合树脂
    使用药剂之后出水重金属不达

    电镀废水就其总量来说,比如造纸、印染、化工、农药等的水量小,污染面窄。但由于电镀厂点分布广,废水中所含高毒物质的种类多,其危害性是很大的。未经处理达标的电镀废水排入河道、池塘,渗入地下,不但会危害环境,而且会污染饮用水和工业用水。电镀废水中含有铬、锌、铜、镉,铅、镍等重金属离子以及酸、碱C

    2024-07-31 3/升
  • 解决地下水、饮用水中硝酸盐氮超标难题
    解决地下水、饮用水中硝酸盐

    据统计,我国约有70%的人口以地下水为主要饮用水源。随着工农业生产的迅速发展,目前我国地下水污染严重,并存在日益恶化的趋势,其中水的硬度和硝酸盐污染是首要污染物。污染水源弊病丛生,用水安全令人堪忧硝酸盐是引起水体富营养化和影响饮用水质的重要指标之一。据相关资料显示,硝酸盐是地

    2024-07-31 3/升
  • 抛光树脂在制备超纯水上的作用及填装方法
    抛光树脂在制备超纯水上的作

    抛光树脂在制备超纯水上的作用及填装方法和注意事项我们知道抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质能达到18兆欧以上,以及对TOC、SiO2都有一定的控制能力。抛光树脂离子型态都是H、OH型,装填后直接使用无需解析,一般用于半导体行业、制造业、

    2024-07-31 3/升
  • 选择性离子交换树脂与普通混床的差异化优势
    选择性离子交换树脂与普通混

    “选择性”体现的是树脂功能上的不同。不同的选择性树脂应用领域、行业、使用方法以及用途都会有所不同,也可以说是不同的目标污染物离子需要不同的树脂去吸附去除,甚至为了某些行业的特殊性而专门设计的不同粒径大小、不同孔径大小的树脂。例如:食品行业、饮用水以及饮料行业用的食品级树脂;污

    2024-07-31 3/升
  • 昆山同心表面 二沉池产水除镍项目提标用材料
    昆山同心表面 二沉池产水除

    除铜镍螯合树脂CH-90Na一、产品介绍传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及提标处理。CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择

    2024-07-31 3/升
  •  选择性去除氟化物树脂CH-87
    选择性去除氟化物树脂CH-87

    北京某汽车零部件公司电镀生产线所排放废水中含有大量氟离子,而氟离子浓度甚至达1g/L。废水处理量为25吨/H,连续运行24小时处理。含氟废水提标处理——除氟特种树脂工艺经过化学沉淀后的出水氟离子浓度在10-20mg/L,且不稳定有时候会过20mg/L,无法到达排放标准。此时,上清

    2024-07-31 3/升
  • 去除硼酸、吸附COD等沃奇CC吸附滤料
    去除硼酸、吸附COD等沃奇CC

    铜/钴//铅钼//硝酸盐镍/硒/锡沃奇高性能催化滤料CC设备分类:沃奇高性能催化滤料Catch设备型号:CC(CATALYTICCARBON)CC滤料设备功能:去除COD物//胺//钡/硼/铬(六价)/铜/青化物/钴//铅钼/gong/硝酸盐镍/硒/锡应用行业

    2024-07-31 3/升
  •  使用脱苦脱酸树脂用于净化提纯橙汁
    使用脱苦脱酸树脂用于净化

    使用Tulsion离子交换树脂净化提纯橙汁:1.简介:首先,通过离心法把果肉从果汁中分离出来,然后把没有果肉的果汁通过一个弱碱性阴离子树脂柱,这可以降低果汁中的柠檬酸含量。这个过程被称为脱酸化。同时该树脂也可以保留果汁的抗坏血酸(维生素C)和叶酸成分。这里,树脂对柠檬酸有更强的选

    2024-07-31 3/升
  •   离子交换树脂变质损坏的原因
    离子交换树脂变质损坏的原

    离子交换树脂变质的原因【阳树脂】在应用中变质的主要原因是由于水中有****,如游离氯、硝酸根等。当温度时,树脂受****的侵蚀更为严重,若水中有重金属离子,因其能起催化作用,致使树脂加速变质。阳树脂氧化后发生的现象为:颜色变浅,树脂体积变大,因此易碎和体积交换容量降低,但质量交换容量

    2024-07-31 3/升
  • 原装除磷滤料 吸附去除磷酸盐
    原装除磷滤料 吸附去除磷酸

    除磷滤料FERROLOX设备分类:德国原装进口除磷滤料设备型号:FERROLOX设备功能:去除磷酸盐应用行业:饮用水,废水,膜浓缩水等备注:小于0.05ppm产品详情:FERROLOX?是一种获得的颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的有效的也是具经济价值的介质材料

    2024-07-31 3/升
  • 回收金属离子 吸金树脂Tulsimer A-21S
    回收金属离子 吸金树脂Tulsi

    吸金树脂Tulsimer?A-21S一、产品详情传统上使用活性碳吸附金子。珍贵的金会被活性碳吸附于表面,再藉由洗涤或直接焚烧以回收金。使用离子交换树脂回收金属比活性碳还具有多方面的优势,因为藉由特殊制造过程中,我们可以在其结构上的有效官能基上置入具有选择性的离子,以选择性的吸附此贵重金

    2024-07-31 3/升
  • 酸性溶液条件下从铬酸溶液中分离出镍铜
    酸性溶液条件下从铬酸溶液中

    铬酸净化树脂CH-27产品详情Tulsimer?CH-27用于选择性去除重金属离子交换树脂,是这款特级大孔型聚苯乙烯主体架构的,带有特别胺基官能团的弱碱胺交换树脂。它具有极的耐渗透压和优良的物理稳定性。Tulsimer?CH-27可以非常有效的从PH小于2的溶液中选择性的吸附过渡

    2024-07-31 3/升
  • 铝箔行业含铝废水提标治理 除铝树脂
    铝箔行业含铝废水提标治理

    除铝树脂T-62MP一、产品介绍Tulsimer?T-62MP树脂加载在聚合物基质上的酸性官能团与同类型的矿物质酸具有相同的化学性质,实现了在酸性环境中去除阳离子的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。Tulsimer?T-62MP除铝树脂特别适用于用酸性环境中铝(铝阳

    2024-07-31 3/升
  • 全氟辛酸吸附回收离子交换树脂
    全氟辛酸吸附回收离子交换树

    酸回收全氟辛酸盐酸硫酸离子交换树脂丙烯酸强碱性阴离子交换树脂Tulsion?A-107Cl是一种专门开发的吸附阴离子交换树脂,基于含有优良物理和化学稳定性的I型季胺官能基的特级聚苯乙烯丙烯酸强碱性阴离子交换树脂,适用于全氟辛酸等有ji酸去除,水处理等应用。Tulsion?A-107C

    2024-07-31 3/升
  • 汞的选择性去除回收离子交换树脂
    汞的选择性去除回收离子交换

    除汞树脂汞的选择性去除回收离子交换树脂ISO-9001/ISO-14001/OHSAS-18000Tulsion?CH-95是一种为了从工业废水中去除回收汞专门开发的螯合树脂。Tulsion?

    2024-07-31 3/升
  • 杜笙CH-32地下水除氟饮用水除氟树脂
    杜笙CH-32地下水除氟饮用水

    美国杜笙CH-32地下水除氟饮用水除氟树脂废水去除氟化物树脂选择性去除氟化物专用树脂ISO-9001/ISO-14001/OHSAS-18000Tulsion?CH-87是一种去除水溶液中氟离子的

    2024-07-31 3/升
  • 电镀新材料废水除镍项目用螯合树脂
    电镀新材料废水除镍项目用螯

    印刷线路板废水除镍项目用树脂一、产品介绍传统沉淀法不能满足日益提的要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及提标去除。CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的

    2024-07-31 3/升
  • 对铜镍铅锌钴锰等具有特定选择性吸附树脂
    对铜镍铅锌钴锰等具有特定选

    螯合树脂(chelateresins),是一类能与金属离子形成多配位络合物的交联功能高分子材料。螯合树脂吸附金属离子的机理是树脂上的功能原子与金属离子发生配位反应,形成类似小分子螯合物的稳定结构,而离子交换树脂吸附的机理是静电作用。因此,与离子交换树脂相比,螯合树脂与金属离子的结合力更强,选

    2024-07-31 3/升
  • 大孔吸附树脂和凝胶型吸附树脂的特征区别
    大孔吸附树脂和凝胶型吸附树

    01大孔树脂大孔树脂是一类有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,是20世纪60年代发展起来的新型的高聚物吸附剂,目前已在环保、食品、医药等领域得到了广泛应用。电镜扫描下的大孔树脂优点1、大孔吸附树脂稳定性好,可解析重复利用,节约成本;2

    2024-07-31 3/升
  • 矿井水地下水硝酸盐超标处理材料
    矿井水地下水硝酸盐超标处理

    解决矿区饮用水问题,节省生产用水成本煤矿企业开始对矿井水进行更加提标的处理,有些轻度污染的矿井水,经过处理之后直接可以用于矿区,甚至为附近居民供给生活饮用水;而有的经过简单沉淀过滤处理后,直接用于煤矿生产、消防用水及矿区绿植浇灌等用途,这不仅解决了矿区生活饮用水的紧缺现状,同时在生产用水

    2024-07-31 3/升
  • 总磷总氮提标处理达标排放工艺
    总磷总氮提标处理达标排放工

    我国集约化畜禽养殖场粪污处理主要有三种模式,即以获取沼气能源、将沼液沼渣进行资源化利用为目的的模式Ⅰ、模式Ⅱ工艺和以废水处理后达标排放为目标的模式Ⅲ工艺。畜禽养殖废水由于其COD度高及大量致病菌的存在,无论采取何种处理模式,厌氧应是一个必不可少的处理阶段。1、模式Ⅰ适用范围及工艺流程

    2024-07-31 3/升
  • 除氨氮专用强酸型阳离子交换树脂
    除氨氮专用强酸型阳离子交换

    除氨氮专用强酸型阳离子交换树脂ISO-9001/ISO-14001/OHSAS-18000Tulsion?T-42H是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢H/钠Na均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于其他浓度氨氮去除系统。Tulsion?T-42H强酸

    2024-07-31 3/升
  • 光伏废水除氟 杜笙除氟树脂CH-87
    光伏废水除氟 杜笙除氟树脂C

    氟是水处理中极难处理的物质之一,不论是废水处理还是饮用水,对氟离子浓度要求都相当严格。树脂吸附法因其具有工艺简单、操作简便、成本较低、吸附剂种类多等特点而成为常用方法之一。越来越受市场青睐。氟化物选择吸附树脂一、产品介绍:Tulsimer?CH-87是一种去除水溶液中氟离子的专

    2024-07-31 3/升
  • 地下饮用水去除亚硝酸盐的工艺 除硝酸盐树脂
    地下饮用水去除亚硝酸盐的工

    含硝酸盐饮用水的安全问题硝酸盐是引起水体富营养化和影响饮用水质的重要指标之一。资料表明,硝酸盐是进入地下水中较频繁的污染物质。硝酸盐本身没有危害,但在人体内、长时间未更换的家用净水器等缺氧环境中,有可能经硝酸盐还原菌作用变成亚硝酸盐,亚硝酸盐会导致“蓝婴”综合症和胃癌、结直肠癌、淋

    2024-07-31 3/升
  • 除重金属铜镍钴离子螯合树脂
    除重金属铜镍钴离子螯合树脂

    一、什么是重金属重金属原义是指比重大于5的金属,包括铜,镍,铅,锌,钴,锰,铬,镉,铁等二、重金属危害重金属非常难以被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,有效后进入人体。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中

    2024-07-31 3/升
  • 除溴化物树脂 除溴树脂 矿泉水除溴
    除溴化物树脂 除溴树脂 矿泉

    溴盐是在饮用水行业大量使用臭氧进行杀菌的过程中不可避免产生的一种副产物,是一种对pi肤、眼睛和黏膜有ci激性的物质,能引起呕吐、腹泻、脏功能障碍等,动物实验证明可致癌。产品中不合格的原因可能是生产过程中控制不严、或者饮用水消毒过程中,臭氧添加过量及添加方式不当造成。国际癌症研究中心针对“

    2024-07-31 3/升
  •    怎样降低工业水中的锌含量 除锌树脂
    怎样降低工业水中的锌含

    怎样降低工业水中的锌含量?地下水除锌主要有:、混凝沉淀,、石灰法,、离子交换法,、反渗透法四种;工业废水排放要求锌出水0.1-0.5mg/L,而饮用水要求0.5-1mg/L。水量小,采用混凝沉淀法石灰法,沉淀达标。水量大,锌含量高,可采用电解法离子交换树脂法进行回收达标排放产品介

    2024-07-31 3/升
  • 地下水除砷 饮用水去除重金属离子滤料
    地下水除砷 饮用水去除重金

    1.介绍:KATALOXLIGHT?是一款德国研发的革命性先进的复合过滤材料。以微米级涂层技术将10%的MnO2涂布在沸石滤料(Zeosorb?)上。使其具有较大的能量,能将水分子键破解而产生羟基,OH-。它同时也具有非常大的大孔型的接触面积,能过滤到小于3微米(micron)。使其有能

    2024-07-31 3/升
  • 什么是抛光树脂,如何正确使用
    什么是抛光树脂,如何正确使

    什么是抛光树脂,如何使用抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强碱性阴离子交换树脂混合而成。2.在作业中,如需加入水以方便装填,请注意必须使用纯水,水份不得太多,同时必须在树脂进入树脂槽后立即将水抽出或排掉,避免树脂的分层。2.如需用手装填树脂,请务必将手洗净,切勿将油脂带

    2024-07-31 3/升
  • 除砷树脂(a-62)去除砷酸盐专用树脂
    除砷树脂(a-62)去除砷酸盐

    含砷废水处理研究进展以及处理方法砷在自然界中广泛分布,具有类金属特性,其产品主要用于木材防腐剂、玻璃搪瓷工业、农药、合金材料、医药、饲料化工等领域,特别是在医药、合金材料方面有特殊用途。但砷多与其他矿物(如有色金属矿物)伴生存在,由于自然释放和人为的开发,尤其是对贫矿的大量开采和使用,生产

    2024-07-31 3/升
  • 去除硅酸盐、氯离子强碱性阴离子树脂
    去除硅酸盐、氯离子强碱性阴

    一、产品介绍Tulsimer?A-23均粒强碱型阴离子交换树脂,适用于纯水系统的混床用离子交换树脂Tulsimer?A-23强碱型离子交换树脂,是一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂。并同时拥有的物理及化学穏定品貭。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及纯水系统中的

    2024-07-31 3/升
  • 除三价铬树脂 除六价铬树脂
    除三价铬树脂 除六价铬树脂

    对于对人体有严重危害的重金属铬,经常会出现在电镀,化学镀等行业,以六价铬,三价铬的形式存在,如果不能及时处理,不但会伤害身体,而且会严重的污染环境。并且由于铬的强氧化性,一般的树脂是不能去除它的,对于此,我们公司专门研制了kang氧化性的3价铬去除树脂T-52H,以及6价铬去除树脂A-21S

    2024-07-31 3/升
  • 生活污水除磷酸盐滤料 除磷滤料
    生活污水除磷酸盐滤料 除磷

    FERROLOX?是一种获得的颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的zui有效的也是zui具经济价值的介质材料。PH值和浓度对氢氧化铁的吸附能力有很大的影响。FERROLOX?吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度达到小于0.05ppm以PO4计,这个标准可以满足所有的法律法规要求。为了降低

    2024-07-31 3/升
  • 解析除氟工艺的常用工艺介绍和优缺点对比
    解析除氟工艺的常用工艺介绍

    解析除氟工艺的常用工艺介绍和优缺点对比1、活性氧化铝:解析复杂且处理精度低,造价低2、碳基/羟基磷灰石,解析次数有限制,工艺成熟3、反渗透膜:造价成本高,出水稳定性好4、特种除氟树脂:预处理需做好,处理精度和稳定性高树脂介绍TulsimerCH-87是一款去除水溶液中

    2024-07-31 3/升