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4准备弄几个高质量的水处理交流群,欢迎各位同僚学习指导交流,进群私我
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1产品概述 SW-CR-01型电化学腐蚀监测仪是一款快速监测管道内金属材料腐蚀速率的设备。该设备采用线性极化电阻(LPR)与交流阻抗频谱分析(EIS)相结合的腐蚀监测技术,具有测量结果稳定、抗干扰能力强等特点,可替代传统的“挂片腐蚀试验”检测方法,现已广泛应用于油田污水管网、城市市政管网以及其他循环水或污水处理管道的腐蚀监测。 产品特点 量程:(0~0.25,0~0.5,0~1.0,0-5.0)mm/a (可定制) 可同时测量点蚀及平均腐蚀 采用线性极化电阻(LPR)与
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0循环水电化学分为新型电化学和传统电化学,传统电化学存在一系列技术问题需要突破。 传统电化学表现: 1、药剂继续得使用,无法离开药剂单独使用 2、浓缩倍数:比单独使用药剂时浓缩倍数略高,节水目标难以实现 3、节水:节水需要基于电化学高除垢率,如果除垢率低,难以达到高效节水 4、技术不稳定、技术衰减、去除率低、技术不全面 5、电耗很高,难以承受,可能超过药剂成本 6、电极寿命很短、更换频率高,电极更换成本高,电极几个
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0循环水电化学,技术涉及面广、技术非常复杂,具有很高的技术壁垒。 从国际市场技术资讯网络反馈的信息看,循环水电化学方面,还没有出现可以和以色列电化学竞争的技术,电化学技术开发难度极高,美国、德国这些工业强国不掌握电化学核心技术,无法达到工业化应用的程度。 电化学技术,涉及多个学科、多个领域,比如水质、电极材料、结构设计、运行控制等,世界著名高校、研究机构、竞争对手等均在研究、仿制以色列电化学,但是,均
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0循环水电化学能耗和几个因素有关: 1、电极材料:高能耗电极材料,必然会导致能耗大 电流密度电极,电耗会低很多。 依靠先进的电极材料和科学的工艺设计,电化学能耗可以做到很低很低。 2、阳极面积大:大阳极必然会导致能耗大 3、处理水量:有的电化学处理水量占循环水量的10%,导致泵功率耗能增大 举例:8000m3/h的循环水系统,电化学设备能耗可能高达100kW,每年的能耗可能高达60多万元,超过药剂成本,这是由于电极能耗消耗过大,采用的
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39循环水的群,有没有想加的?
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2三氯化铝溶液
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1有没有循环水养殖交流群,可以拉我一下吗,刚做循环水,很多都不太懂
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00000如果你是深圳市洗车场老板,以下这些洗车行业节水政策一定要了解! 根据《深圳市节约用水条例》第三十四条要求,从事洗车业务的,应当采用低耗水洗车技术,使用循环用水洗车设备或者经处理的废水洗车。 另外,对于采用地下水洗车也有要求。《深圳市节约用水条例》第十八条:严格控制开采地下水和自建设施取水。确需开采地下水和自建设施取水的,应当经过科学论证,并依法办理取水许可手续。所取水量一并纳入该单位用水计划管理。 第0我国是严重缺水国家,解决水资源短缺问题,节水是根本出路。制定《条例》是全面建设节水型社会、保障国家水安全、推进生态文明建设、推动高质量发展的客观要求。我国首部节约用水行政法规,5月1日起已正式施行,你的洗车场是否符合节水规范呢? 《节约用水条例》第三十五条明确规定,城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水,应当优先使用符合标准要求的再生水。 为了贯彻《节约用水条例》的要求,各地方水务局000000以色列艾格锡循环水钛氧化镍电化学EST-N竞争优势 转发: https://blog.sina.com.cn/s/blog_9fac03c40102za17.html -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 循环水电化学EST-N,是基于水处理用途、不腐蚀钛氧化镍 TiNiO涂层技术而开发的结垢、腐蚀、菌藻控制一体机,TiNiO电极突破了传统铂族电极(如钛铱钌TiIrRu)一系列技术缺陷,解决了传统钛电极钝化、技术不稳定、电极腐蚀、适应水质苛刻、功000000循环水电化学,是基于钛电极而制造的设备,为了区别,在电化学前面加上电极材料,可以更好区分不同电化学采用的电极材料,由此可以知道电极材料的品牌,比如#钛氧化镍电化学#、#钛铱钌电化学#002预防换热器结垢,必须满足碳酸钙饱和指数LSI处于安全水平,否则,即使采用电化学除垢技术,换热器仍然可能结垢。循环水水质不加以控制,没有控制指标,是无法解决换热器结垢问题的。 电化学设备有除垢效果,不意味着能解决换热器结垢问题,必须满足工业化应用一系列技术条件。 出现以下情况,换热器仍然会结垢: 1、电化学设备除垢效率在衰减,比如,一开始一天可以去除30公斤垢,30天后除垢变为20公斤,说明设备的处理能力在下降,无00一.化肥厂甲醇泄漏 1.1微量甲醇泄漏的水质变化 1)循环水中产生了大量的泡沫,泡沫细小稠密,且不溶于水。2d后泡沫量大增。泡沫生成有一定的规律,即:白天加氯后大量生成,夜间泡沫抑制,隔3~4d泡沫生成量出现一次高峰。 2)泡沫产生后,循环水的浊度急剧上升。因泡沫在水池水面中形成浆糊状的悬浊液,使水池水体发白浑浊,透明度下降。 3)循环水中异养菌、真菌迅速增殖,异养菌高出日常100倍真菌也由原来的每毫升几个上升至20个,几天14000000000000