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    濟南申安電子科技有限公司
    初級會(huì )員 | 第1年

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    多功能二氧化氮報警器報價(jià)

    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號申安

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地濟南市

    更新時(shí)間:2025-05-03 17:45:04瀏覽次數:88次

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    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器亞硝化菌和硝化菌硝化反應所需要的環(huán)境條件,兩種硝化菌對環(huán)境的變化都很敏感,要求較苛刻,主要如下:1.有機碳源硝化菌是自養型細菌,如果污水中的碳源-BOD濃度過(guò)高,就會(huì )使增殖速度較高的異養型細菌迅速繁殖,從而使自養型的硝化菌得不到優(yōu)勢而不能成為優(yōu)占種屬,嚴重影響硝化反應的進(jìn)行。因此應保持污水廠(chǎng)的低有機負荷,也就是高濃度的進(jìn)水一定要對應高濃度的污泥濃度,在生物反應池內保


    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器
    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器
    亞硝化菌和硝化菌硝化反應所需要的環(huán)境條件,兩種硝化菌對環(huán)境的變化都很敏感,要求較苛刻,主要如下:1.有機碳源硝化菌是自養型細菌,如果污水中的碳源-BOD濃度過(guò)高,就會(huì )使增殖速度較高的異養型細菌迅速繁殖,從而使自養型的硝化菌得不到優(yōu)勢而不能成為優(yōu)占種屬,嚴重影響硝化反應的進(jìn)行。因此應保持污水廠(chǎng)的低有機負荷,也就是高濃度的進(jìn)水一定要對應高濃度的污泥濃度,在生物反應池內保持一個(gè)低的有機負荷從而有利于硝化菌的生長(cháng)繁殖,達到處理氨氮的效果。
    產(chǎn)品概述:

      現場(chǎng)顯示型氣體探測器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006設計的工業(yè)用可燃氣體、有有害氣體安全檢測儀器。
      該探測器為雙腔體結構設計,具有LCD現場(chǎng)顯示,紅外遙控器校零、標定等功能。兩線(xiàn)制無(wú)極性供電和信號傳輸,安裝簡(jiǎn)單方便,布線(xiàn)經(jīng)濟。
    產(chǎn)品主要特點(diǎn):

      ◆LCD濃度顯示,LED狀態(tài)指示

      LCD現場(chǎng)濃度顯示,LED現場(chǎng)狀態(tài)指示,可實(shí)時(shí)顯示測器的運行狀態(tài)。

      ◆數字信號

      與模擬信號4-20mA標準電流信號相比,調換前無(wú)需行調試,可隨時(shí)隨意調換氣體探測器的位置,維護更方便。優(yōu)點(diǎn)準確率高,傳輸距離較遠,抗干擾好。

    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器
    中水回用殼聚糖作為一種天然高分子絮凝劑,由于其自身結構上的特點(diǎn),在水處理中已展現了良好的應用前景。其在飲用水及污水領(lǐng)域,如在對含重金屬離子、印染廢水、乳化液、食品加工、城市生活污水、有機酸等廢水進(jìn)行處理時(shí)均展現了良好的處理效果。但殼聚糖生產(chǎn)時(shí),產(chǎn)生的工藝廢水的特征為四高:高酸濃度、高堿濃度、高無(wú)機鹽(主要是氯化鈣等)含量和高有機物(主要是溶解性蛋白質(zhì)、色素和脂肪等)含量。導致殼聚糖生產(chǎn)工藝污染嚴重,同時(shí)大量有用資源被浪費。
      ◆測量準確

      傳感器采用進(jìn)口氣體敏感元件,精度高,零點(diǎn)漂移小,抗中毒性能好。

      ◆防爆型設計

      可用于工廠(chǎng)條件的1、2區危險場(chǎng)合。

      ◆維修方便

      傳感器采用數字化模組設計,現場(chǎng)更換時(shí)無(wú)需校零、標定。

      ◆聲光報警(選配)

      可選配的防爆聲光報警器,實(shí)現現場(chǎng)聲光報警。

    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器
    IC厭氧罐工作原理IC(internalcirculation)反應器是新一代厭氧反應器,廢水在反應器中自下而上流動(dòng),污染物被細菌吸附并降解,凈化過(guò)的水從反應器上部流出。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個(gè)區:混合區、第1厭氧區、第2厭氧區、沉淀區和氣液分離區。IC厭氧罐技術(shù)優(yōu)勢容積負荷高:厭氧罐反應器內污泥濃度高,微生物量大,進(jìn)水有機負荷高;動(dòng)力費用低,無(wú)混合攪拌設備,靠發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的沼氣的上升運動(dòng),使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態(tài),對下部的污泥層也有一定程度的攪動(dòng);污泥床不設載體,節省造價(jià)及避免因填料發(fā)生堵塞問(wèn)題;出水穩定性好;啟動(dòng)周期短:反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動(dòng)提供有利條件;產(chǎn)氣量高:每公斤COD可產(chǎn)氣.58-.6m3,遠遠超過(guò).35的理論值;沼氣利用價(jià)值高,反應器產(chǎn)生的生物氣純度高,CH47%~8%,CO22%~3%,其他有機物為1%~5%,可作燃料加以利用;節省投資和占地面積:IC反應器容積負荷率高出普通U:SB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/41/3左右,大大降低了反應器的基建投資;IC反應器高徑比很大(一般為48),所以占地面積少。
    技術(shù)參數:

      電氣

      ◆供電電源:DC36V±15%

      ◆功率:<1W

      ◆通訊方式:M-BUS總線(xiàn)

      ◆信號輸出:一組無(wú)源常開(kāi)信號

      ◆連接線(xiàn)纜:RVS 2×2.5mm2

      ◆準確度:±5%FS

      ◆檢測原理:催化燃燒式、電化學(xué)式、紅外式、半導體式

      ◆響應時(shí)間:催化燃燒式T90<30s

    壁掛式化工廠(chǎng)二氧化氮報警器
    今天小七想給大家聊聊石化廢水的處理。干化工的都知道,石化廢水成分復雜,降解困難。小七給大家整理了一些石化廢水常用的處理方法,這些你都get到了嗎?今日看點(diǎn):石化廢水有哪些分類(lèi)?各自有什么特點(diǎn)?石化廢水的處理有哪些方法?物理法、化學(xué)法和生物法分別是什么?它們都有哪些工藝?石化廢水的來(lái)源和特點(diǎn)石油化工廢水是石油化工聯(lián)合企業(yè)排出的廢水。石化廢水的特點(diǎn)石油化工廢水種類(lèi)繁多,組成復雜,毒性大,生物降解和濃度高,主要特性如下:水量大、水質(zhì)復雜和變化大石油化工生產(chǎn)規模趨向于大型化,生產(chǎn)過(guò)程中需加入各種溶劑、助劑、和添加劑,再經(jīng)過(guò)各種反應。
      環(huán)境

      ◆IP等級:IP65

      ◆工作溫度:-40℃~70℃

      ◆濕度范圍:10%RH~95%RH

      ◆壓力范圍:86Kpa~106Kpa

      ◆存儲溫度:-25℃~55℃

      現場(chǎng)顯示型型氣體探測器產(chǎn)品安裝

    不過(guò)這類(lèi)電動(dòng)機售價(jià)比Y系列高3%.此種電動(dòng)機值得年運行時(shí)間長(cháng),負荷率高的紡織、化工、風(fēng)機、水泵等選用。水泵電動(dòng)機的節能改造更換為節能風(fēng)扇電機的通風(fēng)損耗占總損耗的很大比例,限度地降低通風(fēng)損耗,對節能會(huì )有明顯的效果。而且對JO2來(lái)講,改造外風(fēng)扇與風(fēng)罩不需變動(dòng)內部任何部件。用磁性槽泥(簡(jiǎn)稱(chēng)CC材料或磁泥)替換普通槽楔,填平電動(dòng)機定子鐵心槽口趨于平滑,經(jīng)固化后,且與糟壁結合牢固,而成磁性槽楔。
      ◆材料:鑄鋁

      ◆防爆連接螺紋:G3/4"內螺紋

      ◆外形尺寸:190mm×130mm×75mm

      ◆重量:1.5kg

      ◆安裝方式:貼壁式、抱管式、穿管式

      ◆配套使用的控制器:與本公司系列氣體報警控制器配套使用

      ◆安裝固定孔直徑為:Φ8mm

      ◆探測器安裝時(shí)應使傳感器朝下固定

      ◆正確連線(xiàn)后,應固定好探測器外蓋,以達到防爆要求
    28d齡期時(shí)固化體結合氯離子能力隨水泥配比的增大而增強,但增強幅度越來(lái)越小,說(shuō)明水泥量對固化體結合氯離子能力的提升效果是有限的。水泥配比從.92增大至1.8,結合氯離子能力由.668增大為.813,增大了21.7%。這與固化體水化過(guò)程有關(guān),水泥用量增大,水化產(chǎn)物隨之增多,對氯離子的化學(xué)結合和物理吸附能力增強,因此結合氯離子能力增強,但受水化水量限制,水泥量過(guò)高時(shí)提升效果有限。粉煤灰量對固化體結合氯離子能力的影響為粉煤灰配比在.15,.2,.25以及.3時(shí),四組固化體在28d齡期時(shí)結合氯離子能力的變化趨勢圖。

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