陕西水处理吧
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    成立于2003年3月,公司成立之初,曾主营来自于美国和欧洲的全自动软化水设备、反渗透纯水设备以及全自动软化控制阀、全自动过滤控制阀(如富莱克Fleck、阿图祖Autotral、康科Kinetico)、反渗透膜(如陶氏DOWS、海德能Hydranautics、世韩CSM、GE反渗透膜) 、Pentair玻璃钢树脂罐、Wave Cyber唯赛勃玻璃桶、Codeline玻璃钢膜壳、Ropv乐普玻璃钢膜壳、Wave Cyber唯赛勃玻璃钢膜壳、荷兰Norit超滤膜、陶氏Dows超滤膜等配件;曾是一些水处理品牌的代理商;彼时的公司,
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    滨洁(BLUESTYLE)和润新的区别 1:阀体材料高端,阀体材料选用进口阀材质,和阿图组、弗莱克、伊瑞尔一样阀体材料皆有杜邦提供。阀体外观更整洁、美观;阀体极限承受压力更高。 2:控制系统更专业,软化水涉及关键参数瞬时流量、累计流量、再生时间参数、进水硬度、阀体型号、射流器尺寸、流量计尺寸、系统容量、参数选择、安全系数、电源选择等一个都不少。润新只是简单的对累计流量、再生时间长短进行预设。 3:选用控制电路更精品,滨洁
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    科海思(北京)科技有限公司 Tulsimer树脂秦工 15072572300 在蒸发的过程中,也会有离子超标的问题,比如氨氮,氨氮是一种易挥发的物质,在PH>9的时候,水中的氨氮是以NH3的形式存在,小于9,氨氮绝大部分是以NH4+的形式存在,在蒸发过程中部分的氨氮随着水蒸气溢出,尤其是以化肥厂的蒸发冷却水比较多,其中氨氮的含量高达1000-2000ppm,甚至更高,这时候无论是折点加氯,生化,吹脱都是不合适的,折点加氯比较适合低浓度的氨氮处理,生化处理
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    饮用水基本状况 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,其中硬度和硝酸盐污染是首要污染物。 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最频繁的污染物质。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
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    科海思(北京)科技有限公司 Tulsimer树脂秦工 15072572300 化学沉淀法除磷工艺虽除磷效率相对较高,但消耗化学药剂并产生大量的化学污泥,处理成本相对昂贵;而传统的生物处理工艺操作简单,但磷去除效率较低,难以满足出水要求。 Tulsimer A-107 是一款专门开发的,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除磷交换树脂,适用于磷酸盐去除。使用寿命更长,效果更持久稳定,能去除废水中各价态的磷(正
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    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)的氨氮的深度去除
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    一、工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程
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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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    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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    目前含氟废水处理工程中使用频率较多的主要是絮凝沉淀、化学沉淀以及吸附这三种工艺,依照国家工农业废水排放标准,氟离子溶度应少于10毫克/升,对于生活用水,氟离子溶度要求在1毫克/升之下。 1、化学沉淀法: 主要是石灰沉淀法,加钙盐等化学药品形成氟化物沉淀或者氟化物吸附所形成的沉淀中而共同沉淀,操作简单、处理方便、费用低,但是产生的CaF2包裹在熟石灰颗粒表面使之不能充分使用,药品用量大,出水氟离子浓度一般在15毫克/升
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    一、工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程
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    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 垃圾渗滤液处理 煤化工高盐废水 化工废水 果汁浓缩 制药废水 矿山冶炼废水 3、蒸发冷凝水中氨氮产生的原因 以上反应为可逆反应,在蒸发器中随着母盐液的蒸浓,溶液温度升高,由于
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    一、产品介绍 Cr(铬)是一种致癌、致畸、致突变的剧毒物质,毒性比Cr()大100倍,被国家列为一类控制的污染物。Cr()在废水中随pH值的不同分别以CrO3、CrO42-、Cr2O72-等形式存在,尤其在pH值酸性的情况下,六价铬以Cr2O72-形式存在,含量高时氧化性极强,对六价铬的深度处理带来相当大的难度。 Tulsimer®A-21除六价铬树脂是专门研发用于饮用水、电镀等行业水中除六价铬的一款树脂,具有优秀的抗氧化性能和高效的操作性能。处理精度能够达到0.02mg/l以下,
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    除汞树脂主要适用在工业废水中除去汞,树脂中拥有大量的聚乙烯异硫脲官能基,这种材料对于金属有选择性的去除,比如说废水中含有纳,铁,铜等金属不会干扰对汞的去除工作。在其它的行业中也可以用到除汞树脂,比如说PVC废水处理,医疗行业的废水汞深度处理,农业杀虫剂的废水处理,电子行业等。 PVC是现在市场上比较通用的材料,能在适用在很多领域,比如说工业,农业,化学等。现在国家提倡以塑料代替钢铁,这样可以节约社会资源,
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    TulsionCH-90是一款螯合有二乙酸亚胺基的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以广泛应用在氯碱行业溶液净化,PTA行业中回收钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,含重金属废水处理,甚至从EDTA螯合剂中去除钴镍等重金属。 而传统沉淀法和药剂处理已不能满足日益严峻的环保形势,现阶段电镀废水处理要求都要做到表三:0.1
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     Tulsion® CH-90是一款具有亚氨基二乙酸官能基及非常耐久型的巨孔状的选择性螯合型离子交换树脂。特别适合于阳离子重金属的去除。巨孔状树脂结构确保了离子扩散的优越性,从而给予了高效的完全去除性和再生性能。这种树脂可以从具有较低的PH水中去除金属,并且是最具成本效益的方法。调节PH到适当的范围内去去除金属,但必须保持到6以下以防止金属氧化物及氢氧化物沉淀的生成。这种树脂对镍有更高的亲和性,选择性顺序如下图所示: Ni &gt
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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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    镀镍作为一种常用的表面处理技术,被广泛应用于电子、汽车、机械等多种行业。含Ni2+的废水对人体健康和生态环境有着严重危害,其常见处理方法有化学沉淀法、真空蒸发回收、电渗析、反渗透及离子交换树脂吸附等废水处理法。化学沉淀法虽然成本低,但产生的固废需要进行二次处理;真空蒸发法能耗大;电渗析、反渗透法需要较大的设备投资和能耗,而且存在膜易受污染的问题,可见,现有含镍废水处理工艺各有利弊。 离子交换技术是现有含镍
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     一般可依据以下几项指标,衡量离子交树脂的性能质量。   (1)树脂的选择性与选择系数树脂对不同的离子具有不同的亲和能力,对亲和能力强的离子优先选择,和它结合力强使之不易泄露。但由于结合牢固,再生时,该离子置换下来就很困难。树脂对离子亲和能力的差异,取决于两个方面:一是树脂自身的性能,尤其是自身的交联度。交联度越大,对离子的选择性就越大,其亲和能力就越强。反之,就越弱。二是与溶液中离子的性质、组分和浓
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    离子交换树脂用量计算说明 1) 树脂用量A1(m3)=Q(m3/h)/U(BV/H) U-取值10-20 BV/H,根据CP的数值大小,20以内U取20BV/H,随着浓度升高,降低流速,但不小于10. 2) 树脂罐运行数量n n-取决于现场面积、位置;考虑备用投入成本。 树脂罐总数量N=n+1 1-考虑备用 3) 单树脂罐量a=A1/n 4) 总树脂用量A2=a*N 5) 树脂罐尺寸(直径都为内径) D=√(4a/πH1) 树脂床高度H1(m)取值范围0.8-1.5m,1.2m最佳(根据水量可做调整,如果水量大考虑节省占地面积可考虑1.5m)。 6) 树脂罐高度 H2=r
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    饮用水基本状况 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,其中硬度和硝酸盐污染是首要污染物。 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最频繁的污染物质。 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
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    树脂概况 化学沉淀法除磷工艺虽除磷效率相对较高,但消耗化学药剂并产生大量的化学污泥,处理成本相对昂贵,并且处理精度和稳定性较差;而传统的生物处理工艺操作简单,但磷去除效率较低,难以满足出水要求。 A-107 是一款专门开发的,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,适用于磷酸盐去除。使用寿命更长,效果更持久稳定,能去除废水中各价态的磷(正磷、次磷等),是一款专用除
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    Tulsimer ARR-1去除甲醛用离子交换树脂Tulsimer ARR-1是一款专门开发的,特级,强碱型阴离子交换树脂,其为聚苯乙烯架构,季铵基官能团,具有优良物理和化学稳定性。Tulsimer ARR-1出厂为亚硫酸氢盐的型式,确保交换网络的最小90%是亚硫酸氢盐的型式。亚硫酸氢盐型的主要是用于Tulsimer ®ARR-1从乙二醇水溶液中去除甲醛杂质。Tulsimer ARR-1 按照最严格的质量控制标准制造,以确保含有最少的金属杂质。 典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsimer®ARR-1 树脂类型/Re
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    离子交换技术是近年来发展较快的一项技术,它的应用范围广泛涉及到许多重要生产部门和科学研究领域,目前已在电力、电子、原子能工业、湿法冶金、制糖工业、医药和生物化学等多领域得到了广泛应用。近年来,随着环境保护的问题日益突出,在一些以减少环境污染和综合利用为目的的工艺改革和三废处理中,离子交换技术正在发挥着日益重要的作用。 那么,在应用离子交换技术时,我们应该如何选择、保存及使用?应该注意什么呢?科海思作为
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    试验目的:Tulsimer®CH-97S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值建议控制在3——10之间; 4、工作流速建议控制在5BV/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
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    一般可依据以下几项指标,衡量离子交树脂的性能质量。   (1)树脂的选择性与选择系数树脂对不同的离子具有不同的亲和能力,对亲和能力强的离子优先选择,和它结合力强使之不易泄露。但由于结合牢固,再生时,该离子置换下来就很困难。树脂对离子亲和能力的差异,取决于两个方面:一是树脂自身的性能,尤其是自身的交联度。交联度越大,对离子的选择性就越大,其亲和能力就越强。反之,就越弱。二是与溶液中离子的性质、组分和浓度
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    镀镍作为一种常用的表面处理技术,被广泛应用于电子、汽车、机械等多种行业。含Ni2+的废水对人体健康和生态环境有着严重危害,其常见处理方法有化学沉淀法、真空蒸发回收、电渗析、反渗透及离子交换树脂吸附等废水处理法。化学沉淀法虽然成本低,但产生的固废需要进行二次处理;真空蒸发法能耗大;电渗析、反渗透法需要较大的设备投资和能耗,而且存在膜易受污染的问题,可见,现有含镍废水处理工艺各有利弊。   离子交换技术是现有含
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    业主公司:某生活污水处理厂 行 业: 生活污水行业 地 区: 河南省 产 品: 除磷树脂 型 号:除磷树脂A-107 需 求: 除磷 时 间:2016-06-09 总磷含量:10mg/l 出水:0.5mg/l以下 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
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    业主公司:某电子材料有限公司 行 业: 超纯水行业 地 区: 山东省 产 品: 纯水树脂 型 号:超纯水抛光树脂MB-106UP 需 求: 制备超纯水 时 间:2018-06-14 EDI产水制18.2兆超纯水 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
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    业主公司:重庆太平镇填埋场 行 业: 垃圾渗透液行业 地 区: 重庆市 产 品: 特种离子交换树脂 型 号:除氨氮树脂T-42H 需 求: 除氨氮 时 间:2018-08-22 氮氨氮含量:氨氮30mg/l 出水标准:0.5mg/l以下 处理水量:300吨/天 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
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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贵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属。因此,由于具有经济考虑优势, 离子交换树脂普遍被使用于贵金属回收。而大部份使用阴离子交换树脂来交换吸附贵金属。   用氰化物萃取金的过程中,
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    大孔弱碱性阴离子树脂 Tulsimer RCX-5143是非常耐用的、大孔弱碱阴离子交换树脂,具有复杂的胺基团特征,属于苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物矩阵,以游离碱基形式存在。 这种树脂适用于从酸性处理液中去除重金属,如钼和铼。 Tulsimer RCX-5143 对氢氧化钠再生过程中,具有非常稳定的操作性能。 形式:大孔弱碱型阴离子树脂 矩阵结构:交联聚苯乙烯 物理形态:湿润球状 官能团:胺络合物 离子形态:自由基 粒径: 0.3 to 1.2 mm 总交换量: 1.2 meq/ml 含水量:40
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    一、产品资料 化学沉淀法除磷工艺虽除磷效率相对较高,但消耗化学药剂并产生大量的化学污泥,处理成本相对昂贵;而传统的生物处理工艺操作简单,但磷去除效率较低,难以满足出水要求。 Tulsimer A-107 是一款专门开发的,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除磷交换树脂,适用于磷酸盐去除。使用寿命更长,效果更持久稳定,能去除废水中各价态的磷(正磷、次磷等),是一款专用除磷树脂。 二
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    一、产品资料 使用常规的离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,才与水中的硝酸盐交换。也就是说,硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力。采用Tulsimer A-62MP除硝酸盐树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。 在树脂官能团NR3+中的N原子周围增加碳源子数目可以提高树脂对硝酸盐的选择性,Tulsimer A-62MP除硝酸盐树脂对硝酸盐的选择性顺序依次为:HCO3-<Cl-<SO42-
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    一、产品介绍 电镀铬通常采用六价铬电镀液,由于六价铬的毒性大,对环境污染严重,而三价铬的毒性仅有六价铬的百分之一,所以近年来,逐渐开始推广三价铬电镀工艺。由此,也带来了三价铬电镀废水的处理问题。 Tulsimer ®T-52H在这种形势下应运而生,专门做电镀、化学镀等清洗废水中三价铬的深度去除。 二、重要参数 官能团 核子级磺酸基官能团 处理精度 0.02mg/l 吸附容量 2.0meq/ml(以电子当量计) pH值条件 pH值0-14之间 耐受温度 120(最大) 再
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