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水產養殖生產車間光源的現狀長期以來,在水產養殖車間使用的人工光源絕大多數是民用建筑室內常用的直管熒光燈或緊湊型熒光燈。熒光燈是利用低氣壓的蒸氣在放電過程中輻射紫外線,從而使熒光粉發出可見光的原理發光的。這種光源目前優勢是購買方便、安裝簡捷。然而,在水產養殖行業使用這種光源引起的問題很多,甚至是不能克服的問題。首先這種產品平均壽命在1萬個小時左右,但在潮濕環境下壽命往往只有幾千個小時。其次是這種氣體放電燈不能調光,不能滿足魚類個體在不同生長時期的光需求。
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,污染物被細菌吸附并降解,凈化過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厭氧罐技術優勢容積負荷高:厭氧罐反應器內污泥濃度高,微生物量大,進水有機負荷高;動力費用低,無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;污泥床不設載體,節省造價及避免因填料發生堵塞問題;出水穩定性好;啟動周期短:反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供有利條件;產氣量高:每公斤COD可產氣.58-.6m3,遠遠超過.35的理論值;沼氣利用價值高,反應器產生的生物氣純度高,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。





廣泛應用于電子、微電子、通訊、機房、光學、生化、制藥、食品、印刷、化工、器械、精密機械、電鍍、塑膠五金、各種噴涂車間和汽車制造等行業。 1、適用范圍:, 倉庫、機場、碼頭、停車場、五金廠、電器廠、重機械廠、汽修廠、貨倉式商場等地面。, 2、產品特性:, 力學性能高,極好的耐磨性,使地板表面堅硬耐磨。耐磨度為普通混凝土的285%,莫氏硬度大于8。整體養護從而形成均勻的混凝土地板,具有優良的耐沖擊和耐點荷載能力,表面強度大于70Mpa。施工工期短,無污染,是目前替代水磨石地面的較佳材料。從施工、維護和使用壽命相比較較經濟實用 石榴石砂,石榴石磨料以天然優質石榴石礦為原料,按現代工藝枝術精制而成,產品自銳性.磨效高.砂耗低,磨件光潔度好; 該磨料介殼狀斷口,硬度適中,韌性好,邊角鋒利,可在不斷粉碎分級中形成新的棱角和邊刃,使其研磨能力優于其它磨料;
(河池石榴石濾料)上門安裝(河池金剛砂)
石榴石濾料具有硬度高.比重大.化學性質穩定及其特有的自銳性優點,使它具備了其它磨料,人造磨料所不可替代的優勢,成為研磨,拋光玻殼.單晶硅的理想材料;對光學工業的鏡頭.鏡片的研磨對印刷版.玻璃.水晶.陶瓷制品.皮革.石料.塑料核污染防護及電度層的加工,均可獲得良好效果;同時也是噴砂除銹,制造砂輪和高精砂紙.砂布.研磨膏.切割片;水切割用砂的理想材料;由于比重大.化學性質穩定,作水過濾介質,凈化水源;由于它耐磨.耐酸.耐堿,用它作填充劑制造耐磨橡膠.耐磨塑料,防滑油漆等新型制品;用它作水泥填充劑,可制成耐磨水泥,是修筑高速公路.飛機跑道.碼頭.賓館門口.停車場.體育場所.耐磨地坪等****建筑的****材料;用其微級產品,涂于地板磚表面.可制成"****"性耐磨地板磚,提高地板磚耐磨.防滑及強度等性能
石榴石濾料七大用途:
1.噴砂——石榴石磨料硬度適中,堆積密度高,無游離二氧化硅,比重大,韌性好,是理想的“環保”型噴砂材料,廣泛應用于鋁型材,銅型材,玻璃,精密模具等領域;
2.自由研磨——研磨級石榴石磨料,應用于顯像管、光學玻璃、單晶硅、鏡片、鐘表用玻璃、水晶玻璃、玉器等領域的自由研磨,是國內普遍采用的****研磨材料;
3.樹脂磨具——石榴石磨料具有顏色合適、硬度好、有韌性、合適的顆粒斷面類型和刃口保持度,可作填充劑替代20%-30%棕剛玉應用于樹脂磨具,效果理想;
4.涂附磨具——石榴石磨料是砂紙、紗布等生產廠家的生產原料;
5.功能性填料——主要用于汽車制動件、特種輪胎、特種建筑制品等領域,可作為修筑高速公路路面.飛機跑道.碼頭.停車場.工業地坪.體育場地等耐磨材料;
(河池石榴石濾料)上門安裝(河池金剛砂)
植物修復技術植物修復是以太陽能為動力、利用土壤-植物-(土著)微生物復合體系共同降解污染物的技術。植物主要通過直接吸收、植物降解、根際降解、植物刺激四種途徑去除土壤中有機污染物。1直接吸收直接吸收是指植物直接吸收污染物并在組織中積累非植物毒性代謝物的過程。植物根系是吸收、積累土壤有機污染物的重要組織。凌婉婷研究二十種植物根系對土壤中多環芳烴菲、芘的吸收,得出植物根中菲、芘的含量和根系富集系數與根的脂肪含量呈顯著正相關,而與根含水量的關系不顯著。2植物降解植物降解是指植物通過新陳代謝將污染物轉化為毒性較弱或非植物毒性的代謝物。Parrish研究三種植物對多環芳烴的吸收積累發現多環芳烴大量積聚在植物根部,只有極少量的被運輸到莖葉中。大豆可降解14C-蒽、苯并芘,其葉片和根系具有同化烷烴的能力。際降解根際是受植物根系活動影響的根-土界面的一個微區,是植物-土壤-微生物與其環境條件相互作用的場所。石油污染的根際土壤中微生物數量顯著增加,石油降解菌選擇性富集,其群落組成也發生很大變化。