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它是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。在废水处理过程中,其自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理,其工作原理:电化学、氧化—还原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用对废水进行处理。它的主要作用是降低废水cod,色度,提高废水可生化性,为进一步处理创造条件。
技术参数介绍:当系统通水后,设备内会形成无数的电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。
技术参数介绍:当系统通水后,设备内会形成无数的电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。
★化学特点
火山岩生物滤料在化学观结构方面表现为:1、生物化学稳定性:火山岩生物滤料抗腐蚀,具有惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 2、表面电性与亲水性:火山岩生物滤料表面带有正电荷,有利于生物固着生长,亲水性强,附着的生物膜量多且速度快。 3、对生物膜活性的影响方面:作为生物膜载体,火山岩生物滤料对所固定的生物无害、无抑制性作用,实践证明不影响生物的活性。
★用途及规格
选择不同粒径的火山岩流离球做填料的区别,主要考虑要处理的水质,达标的效果等因素。
小粒径的火山岩流离球质轻,为了能完全浸没在水中,安装过程需要支架进行固定,支架做防腐,但是运行时间不长,由于支架和填料本身的材质问题,抗腐蚀性不强,影响使用寿命,填料堆积密度很小,导致挂膜的生物量少。
大粒径的火山岩流离球堆积密实,但是在反洗过程由于强的气水反冲洗,填料和填料之间摩擦,导致填料之间的相互磨损,更严重的问题是容易堵塞和填料板结。
因此,常用直径为100mm、120mm的较多,配套装的火山岩生物填料的粒径分别为10-20mm和20-30mm。一般来说100mm的内置火山岩颗粒小,比表面积大,挂膜充分;120mm的整体比重要小一些,更容易处于漂浮状态。
火山岩生物滤料在化学观结构方面表现为:1、生物化学稳定性:火山岩生物滤料抗腐蚀,具有惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 2、表面电性与亲水性:火山岩生物滤料表面带有正电荷,有利于生物固着生长,亲水性强,附着的生物膜量多且速度快。 3、对生物膜活性的影响方面:作为生物膜载体,火山岩生物滤料对所固定的生物无害、无抑制性作用,实践证明不影响生物的活性。
★用途及规格
选择不同粒径的火山岩流离球做填料的区别,主要考虑要处理的水质,达标的效果等因素。
小粒径的火山岩流离球质轻,为了能完全浸没在水中,安装过程需要支架进行固定,支架做防腐,但是运行时间不长,由于支架和填料本身的材质问题,抗腐蚀性不强,影响使用寿命,填料堆积密度很小,导致挂膜的生物量少。
大粒径的火山岩流离球堆积密实,但是在反洗过程由于强的气水反冲洗,填料和填料之间摩擦,导致填料之间的相互磨损,更严重的问题是容易堵塞和填料板结。
因此,常用直径为100mm、120mm的较多,配套装的火山岩生物填料的粒径分别为10-20mm和20-30mm。一般来说100mm的内置火山岩颗粒小,比表面积大,挂膜充分;120mm的整体比重要小一些,更容易处于漂浮状态。
它是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。在废水处理过程中,其自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理,其工作原理:电化学、氧化—还原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用对废水进行处理。它的主要作用是降低废水cod,色度,提高废水可生化性,为进一步处理创造条件。
传统上电解工艺所采用的电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了电解工艺的利用和推广。展望未来,明阳净水将继续坚持以“的 广西玉林石英砂产品与周到的服务”为核心,清晰的展现发展蓝图!我们相信有您的支持我们会做的更好!
1催化电解对废水COD去除有明显的效果,是阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使废水的COD大幅度降低。
2催化电解对色度去除有明显的效果,是由于电极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物的发色基团硝基—NO2 、亚硝基—NO 还原成胺基—NH2 , 新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-) 的双键打开,使发色基团破坏而除去色度, 同时二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH 可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。
2催化电解对色度去除有明显的效果,是由于电极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物的发色基团硝基—NO2 、亚硝基—NO 还原成胺基—NH2 , 新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-) 的双键打开,使发色基团破坏而除去色度, 同时二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH 可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。