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水处理反渗透系统段间增压装置
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水处理反渗透系统段间增压装置

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 智能化园林式玻纤废水处理系统
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早期,玻纤废水的处理工艺以常规工艺为主,直接外排。我公司深耕此行业多年,结合目前先进的工艺和设备,实现了玻纤行业污水治理与回用的有机结合,互联网技术、5G通信技术、高度智能自动化控制系统、集中控制系统、网络物联系统、监控系统等现代化方式与污水处理相结合,在玻纤行业率先提出并实现了污水站建设现代化、自动化以及园林化的建设理念。
 MBR膜生物反应工艺器
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MBR为膜生物反应器(MembraneBio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制。
 反渗透(RO)装置
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反渗透膜是一种半透膜,理论上它只让水分子通过,不让其他物质通过,反渗透是利用逆渗透的原理除去水中的离子、有机物等杂质。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。
 EDI装置
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连续电除盐(EDI,Electrodeionization)是上20世纪90年代开始发展起来的新型超纯水制备技术,它是纯水生产技术史上的一次革命性的进步。ED1可以代替传统的离子交换(DI)技术,生产质量稳定的去离子水。不同之处在于EDI系统不需要化学再生,也无须因为补充树脂或者化学再生而停机。因此,EDI可以实现连续产水,且水质稳定。同时,也最大限度地降低了设备投资和运行费用。通过EDI系统制得的超纯水的电阻率可高达15-18.2 MΩ·cm。
 玻纤复合管干法一体模块化废气治理装备
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随着工业的发展,环境污染越来越严重,特别是各种工业窑炉和锅炉的燃烧,是向大气输送污染物的重要污染源。由于大气污染对人类生存的地球环境造成极大的危害,所以全球对大气污染的治理越来越严厉,排放标准不断地提高。目前行业内烟气脱硫脱硝除尘系统是各自独立的系统的简单组合,有各自独立的设备和控制系统,整个一套脱硫脱硝除尘系统拥有庞大的硬件和软件及占地空间,而且还需要在末端增加脱白设备,存在投资大、管理难、效率低、运行成本高等缺点。因此,我公司设计开发了玻纤复合管干法一体模块化废气治理装备并投入到实际工程项目中,获得了良好的环境效益并荣获浙江省"首台套”荣誉及桐乡市重点科技计划项目。
 余热烘干污泥设备
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污泥进入余热烘干污泥设备,在该设备中利用蒸汽为热源对污泥进行烘干,该设备内部空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,蒸汽经空心轴流经桨叶,单位有效容积内传热面积大。蒸汽通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证最佳的传热效果。在桨叶及夹套通入蒸汽加热的同时,出料口上部同时进行抽湿,这样大大增加了设备的干燥强度。
 余热烘干污泥设备
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污泥进入余热烘干污泥设备中,利用废气的余热作为烘干热源高湿、高黏、团状的污泥经强力搅拌、破碎,被直接穿透,迅速破解成散状,从而增大污泥与热风的接触面积,使其干化速度加快,污泥转化为易于烘干的松散型,有效避免了颗粒状污泥再次结团。湿泥与干燥介质热风直接接触,热风将热量传递给湿泥,由于湿泥表面的水蒸汽压低于热风中的水蒸汽压,湿泥表面水分被汽化,水分从污泥表面蒸发,同时热风将汽化水分带走。待污泥达到烘干要求后,自动出料,直接装袋,以便装车运输或做其他处理。
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致远提供玻璃行业(包括玻纤、平板、瓶罐、器皿、玻璃棉、灯管、液晶、微晶等窑炉)从玻璃熔制工艺到烟气治理、污水治理及污泥资源化利用一站式全方位技术服务,实现从窑炉熔制、烟气治理、污水治理及污泥资源化利用相互结合。在使用纯氧燃烧技术和电助熔技术后,不仅提高了玻璃的质量,提高了窑炉的产能,而且大幅降低了玻璃熔制能耗、氮氧化合物总量及烟气排放总量,大幅除低了烟气治理投资成本及运行成本,同时利用烟气余热又可以烘干污泥,达到烟气余热的充分利用以及大幅减少污泥外排量,从而大幅降低了污泥处置费,最终让客户生产线达到高产能、高质量、低能耗、低成本、低排放的目的。
 催化燃烧废气处理设备
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有机废气进入放置有蜂窝状活性炭的活性炭吸附床,与蜂窝状活性炭充分接触,利用活性炭对有机物质的强吸附性将气体净化,处理后的气体可达标排放。当活性碳吸附饱和后,自动启动脱附系统利用热空气将有机溶剂从活性炭中吹脱出来,活性炭脱附再生。吹脱出来的高浓度有机废气在贵金属催化剂的作用下,氧化成CO₂和H₂O,并释放大量的热量。

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