电絮凝反应实验装置通过灵活调节极板间距与电流密度,针对性强化重金属离子与难降解有机物的去除,是难处理废水处理技术研发的关键设备。极板间距与电流密度直接决定反应效率:间距过小易引发极板结垢与短路,过大则增加电解能耗;电流密度过低会导致絮凝活性物质生成不足,过高则造成电极过度损耗。装置配备可调节式极板架与高精度直流电源,支持极板间距(10-50 mm)与电流密度(10-50 mA/cm²)的精确调控,适用于含铬、铅、铜等重金属及酚类、染料等难降解有机物的废水处理研究。实验中通过监测处理前后重金属离子浓度、COD 去除率等指标,分析参数组合对处理效果的影响规律,优化电极材料选择与运行参数配置。该装置具有处理效率高、无二次污染、操作简便等优势,为重金属废水、化工废水等难处理水体的工艺开发提供实验基础,推动电絮凝技术的工业化应用。实验装置的定制化服务满足特定实验需求。混凝实验实验设备工厂

竖流式沉淀池实验装置是用于演示和研究颗粒在静水中自由沉降与絮凝沉降规律的经典教学与科研工具。其结构特征:通常为一个圆柱形或方柱形透明筒体,底部呈锥形便于集泥,顶部设有环形溢流槽。实验时,原水通过位于中心、下端开口的导流筒(中心管)缓慢进入,在筒口下方形成一个缓慢上升的流态区域。悬浮颗粒在此区域内,其重力沉降速度与水流上升速度相互博弈:沉降速度大于上升速度的颗粒将沉入底部泥斗;反之则被水流带出,从顶部溢流堰排出。装置的透明设计使得“清水区”、“絮凝区”、“浓缩区”的分层现象清晰可见。通过该装置,可以直观验证斯托克斯定律,探究颗粒粒径、密度对沉降速度的影响;对于混凝后的絮体,则可以研究其“层状沉降”特性,即泥水界面整体下沉的过程。通过调节进水流量(改变上升流速)和悬浮物浓度,可以定量分析表面水力负荷、固体通量等关键设计参数对沉淀效果的影响,为实际竖流式沉淀池(如二沉池)的设计提供重要的理论依据和数据支持。采暖系统实验设备供应商模块化人工湿地实验装置便于灵活组合,可针对不同污染物进行模拟优化研究。

板式膜生物反应实验装置是污水深度处理领域的创新实验设备,中心设计融合了板式膜的高效固液分离功能与生物反应器的降解效能,实现污水深度净化与出水水质的稳定达标。装置由生化反应池、板式膜组件、曝气系统、抽吸泵及清洗单元组成,板式膜组件作为中心分离单元,凭借其大比表面积、抗污染性强的优势,替代传统二沉池实现污泥与处理水的高效分离。生物反应池中微生物降解有机污染物,板式膜则截留悬浮物、胶体及未降解污染物,确保出水浊度≤1 NTU、COD 去除率≥95%。实验中可调节跨膜压力(0.05-0.2 MPa)、曝气强度、污泥停留时间等参数,探究膜污染控制与处理效能的平衡。该装置适用于再生水回用、微污染水源净化等场景,能为板式膜生物反应器的工程应用提供膜组件选型、运行参数优化、清洗周期确定的科学依据,是推动膜生物反应技术规模化应用的关键实验支撑。
曝气充氧能力测定实验是评估污水处理中曝气设备性能的关键实践。该装置通过测定清水或污水中溶解氧(DO)随时间的变化曲线,计算氧总转移系数(KLa)、氧转移效率(OTE)和动力效率等参数。学生通常对比不同类型的曝气器(如微孔曝气、穿孔管、射流曝气等),在不同水温、曝气深度和通气量条件下的充氧性能与能耗差异。这一实验将抽象的传氧理论具体化,使学生深刻理解曝气系统设计、运行优化对降低污水处理厂能耗(约占全厂能耗50%-70%)的重大意义。实验装置的兼容性确保了与现有系统集成的顺利。

SBR 法间歇式实验装置凭借污泥龄与反应周期的灵活调控能力,明显提升了对复杂水质的抗冲击负荷能力,是污水处理工艺抗干扰研究的中心平台。装置的时序调控系统可自由设置污泥龄(5-20 d)与反应周期(3-10 h),针对水质波动(如 COD、氨氮浓度突变)可快速调整参数,避免传统连续流工艺因水质冲击导致的处理效能下降。例如,当进水有机负荷突然升高时,可延长曝气反应时间、提高污泥浓度;当氮磷浓度波动时,可调整缺氧 / 好氧阶段时长比例。实验中可通过模拟水质冲击(如 COD 浓度骤升 50%),探究不同调控策略对系统稳定性的影响,量化抗冲击负荷能力与参数调整的关联。装置配备应急调控模块与实时监测系统,可记录冲击过程中污泥活性、污染物降解速率的变化规律。该装置适用于工业园区混合废水、市政污水管网水质波动等场景的工艺研究,为 SBR 工艺的实际运行提供应急处理方案与参数优化依据。曝气充氧能力测定实验装置用于量化曝气设备在清水中的标准氧转移速率与效率。安全阀泄放实验装置订做
实验装置的改进是科学研究的持续过程。混凝实验实验设备工厂
A2/O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺模拟实验装置是城市污水处理教学中不可或缺的设备。该装置通过精确构建厌氧、缺氧和好氧三个反应区的串联环境,模拟实际污水处理厂中生物脱氮除磷的全过程。在厌氧段,聚磷菌释放磷酸盐;在缺氧段,反硝化菌利用有机物将硝态氮转化为氮气;在好氧段,硝化菌将氨氮氧化,同时聚磷菌过量吸磷。学生可通过调整污泥回流比、混合液回流比及水力停留时间等参数,直观观察各阶段污染物浓度变化,从而深入理解生物协同脱氮除磷的机理。该装置不仅强化了学生对理论知识的掌握,还培养了其工艺调控与优化能力。混凝实验实验设备工厂