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BEEC-380型医用智能高频电刀常见故障维修
BEEC-380电刀是一台集凝、切、混凝、混切于一体的高频电刀,由面板控制凝、切功率,面板和电刀手柄均可控制凝、切及其转换,操作使用简单方便.
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口腔科银汞合金废水混凝沉淀处理方法的研究
目的 模拟口腔科临床工作中产生的银汞合金废水,探讨混凝沉淀处理方法的相关影响因素.方法 采用混凝沉淀技术对银汞合金废水样品液进行处理,以正交试验设计方法分析确定其优参数.结果 口腔科银汞合金废水处理效率与混凝剂种类、投加量以及助凝剂投加量有关,差异有显著性意义(p<0.05),pH值和温度因素无统计学差异(p>0.05).优方案:聚合氯化铝(PAC)35mg/L、聚丙烯酰胺(PAM)15mg/L,pH值和温度为常态.结论 混凝沉淀技术对口腔科银汞合金废水处理有效.
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混凝沉淀法富集分离水中隐孢子虫卵囊的实验研究
目的 建立混凝沉淀富集回收水中隐孢子虫卵囊的方法.方法 以4 μm荧光微球为研究对象,采用混凝沉淀试验,通过正交设计筛选出佳混凝剂[聚合氯化铝(PAC)、水溶性壳聚糖(WSC)、1 mol/L的NaOH溶液用量]的配方,并观察不同pH值(6~9)、浑浊度(0~15 NTU)和水温(5~15℃)对回收率的影响.结果 确定了佳混凝配方,聚合氯化铝浓度为80 mg/L,壳聚糖浓度为30 mg/L,1 mol/L氢氧化钠溶液用量为0.6 ml.当pH值在6~9范围内,回收率均在86%以上;当水温在5~25 c℃范围内,回收率在55%以上;当浑浊度为0~15 NTU范围内,回收率均在90%以上.且回收率均随着pH值、水温和浑浊度的升高而上升.向实际水样投加隐孢子虫,采用混凝沉淀法与EPA1623法进行富集比较,差异无统计学意义.结论 该方法能够高效富集回收水中的隐孢子虫卵囊,并对实验条件要求较低,适用于一般实验室对水中隐孢子虫卵囊的检测.
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改进二次供水模式及管理方法效果分析
传统的水质处理方法是通过加入水处理剂和消毒剂,对水质进行混凝、沉淀、过滤和消毒,基本解决了泥沙、悬浮物等物理因素和细菌、寄生虫等的生物性污染,很大程度地满足了人们生活饮用水的要求.我市地处丘陵地带,从上世纪八十年代末,就开始采用二次加压的方式解决地势较高处居民生活饮用水给水压力不足的问题.
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地下水用含铁锰矿石除砷
在印度的孟加拉邦至少发现6个地下水砷污染的地区.近年,孟加拉国报告地下水被砷严重污染.水环境中砷的化学过程相当复杂,以+5、+3、0和-3价出现.但在地下水中砷主要是砷酸盐(H3AsO4、H2AsO4-1、HAsO4-2)和亚砷酸盐(H3AsO3、H2AsO3-1、HAsO3-2).文献中报告,从地下水除砷的铁(Ⅲ)和铝盐等混凝沉淀法,对As(Ⅲ)的去除效果不及As(Ⅴ),需预氧化As(Ⅲ)转为As(Ⅴ).
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改善二次供水卫生状况的策略探讨
1 前言人类通过加水处理剂和加氯等办法将天然水混凝、沉淀、过滤和消毒后制成自来水基本解决了饮水的泥沙、悬浊物类的物理污染及细菌、藻类、寄生虫类的生物污染.
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预臭氧化对有机物混凝影响的探讨
由于臭氧具有极强的氧化能力,其氧化产物一般对环境污染很小,因此预臭氧氧化法在水处理中广泛应用.介绍了臭氧的基本性质和在混凝过程中对有机物的氧化原理,并且论述了臭氧投加量、水温、pH值和不同混凝荆等影响因素在臭氧预氧化过程中的影响.
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制药废水的物化处理技术与进展
物化技术在制药废水处理中有其独到之处,对于实施愈加严格的<制药工业水污染物排放标准>的制药企业来说,是可供选取的有效水处理方法之一.本文对制药废水的物化处理技术与进展予以简要介绍与评述.
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混凝法以及混凝-吸附组合法对制药废水的处理
分别采用混凝法以及混凝-吸附组合法对制药废水进行了处理试验,研究了硫酸铁混凝剂的用量及溶液pH值对混凝效果的影响.混凝实验表明,硫酸铁的佳混凝pH值为8.3,此时硫酸铁的佳投药量为50g·L-1.在佳pH和投药量条件下,CODCr和浊度去除率分别是45.5%、96.2%.通过混凝-吸附的组合实验,CODCr去除率高可达到95.5%.比较了颗粒状活性炭和粉末状活性炭两种吸附剂对制药废水的吸附效果.实验表明,颗粒状活性炭的吸附效果好于粉末状活性炭.
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生物制药废水预处理试验研究
目的对生物制药污水预处理进行试验研究.方法采用UASB与混凝沉淀两种方法.结果与结论针对CODcr浓度为18000mg·L-1的原水,经USBA系统20h的处理后,出水水质能达到CODcr≤5000mg·L-1以下.
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钻井污水处理的实验研究
钻井污水是油田开发中的主要环境污染物之一.其成分复杂,使得CODCr值高而处理难度大.以渤深6井为研究对象,采用混凝与微电解相结合处理废水.试验结果表明,原水的CODCr从35 155 mg/L降到186 mg/L,达到二级排放标准.
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低温低浊水处理技术的研究应用
低温低浊水处理是净水技术的一个难点,从水温、水中微粒浓度及有机污染物三个方面分析了这种水质难于处理的原因.基于众多水处理工作者的试验研究与实践,对多种低温低浊水处理技术、药剂优选技术、泥渣回流技术、微絮凝技术、气浮技术与强化混凝技术进行了综述.