铁碳填料【活性炭】一站式供应的详细视频已经上传,通过视频,您可以更深入地了解产品的功能和特点。
以下是:铁碳填料【活性炭】一站式供应的图文介绍
先进的火山岩生物滤料,可显著提高生物膜活性,获得更好的出水水质。是曝气生物滤池的理想滤料,为曝气生物滤池应用于我国污水处理解决了核心问题。”火山岩滤料在曝气滤池中的应用
一、BAF技术原理
曝气生物滤池(BAF)被称为第三代生物滤池。滤池中装填粒径较小的火山岩生物滤料,通过滤池内部曝气,滤料表面生长着高活性的生物膜。污水流经时,利用滤料表面高活性生物膜及滤料之间生物絮体的生物氧化降解作用,对污水进行生化处理;因滤料粒径较小且呈压实状态,在生物膜及滤料之间生物絮体的吸附作用下,滤层可以吸附、截留污水中极大部分的悬浮物(包括脱落的生物膜),其后不需要设置沉淀池。随着运行时间的延长,滤池水头损失逐渐增加,当达到设计值时需对滤池进行反冲洗,清洗截留的悬浮物以及老化的生物膜。
一、BAF技术原理
曝气生物滤池(BAF)被称为第三代生物滤池。滤池中装填粒径较小的火山岩生物滤料,通过滤池内部曝气,滤料表面生长着高活性的生物膜。污水流经时,利用滤料表面高活性生物膜及滤料之间生物絮体的生物氧化降解作用,对污水进行生化处理;因滤料粒径较小且呈压实状态,在生物膜及滤料之间生物絮体的吸附作用下,滤层可以吸附、截留污水中极大部分的悬浮物(包括脱落的生物膜),其后不需要设置沉淀池。随着运行时间的延长,滤池水头损失逐渐增加,当达到设计值时需对滤池进行反冲洗,清洗截留的悬浮物以及老化的生物膜。
明阳净水(西藏分公司)坚持以“质量求生存,诚信求发展”。不断丰富“科技为先,品质为本,追求卓越,诚信天下”的企业文化内涵,积j i参与市场竞争,靠“诚信广交朋友,靠服务增进感情,真诚为客户创造价值”,为广大客户提供更完善的服务。
5、生物稳定性方面,填料应具有惰性,能抵抗生物对填料的腐蚀,不参与生物处理中的生物化学反应。化学稳定性方面,填料对环境中发生的化学反应应表现出惰性,并具有抗化学腐蚀的能力。热力学稳定性方面,填料对周围温度变化的惰性。
6、根据人工湿地功能的需要,可选择具有某些化学成分的基质。这类基质可以是天然物质,可回收利用的固体废弃物,或是人工合成的含有特种组分的材料,也可以是具有不同比例的混合材料。
7、亲、疏水性及表面电性。亲水性生物易于在亲水性填料表面附着、固定,而疏水性填料有利于疏水性生物在其表面固着。填料表面的亲、疏水性及电性还可以通过对填料表面的改性实现,或直接在填料加工过程中实现。
8、要有一定的孔隙度及表面粗糙度。
9、 对生物膜活性的影响。作为生物膜载体,本身必须对固定生物无害、无抑制作用,不能显著影响固定生物的生物活性。
10、可再用性。从经济角度讲,基质应具有可再用性,尤其在大规模利用时,这一点更具有重要意义。
6、根据人工湿地功能的需要,可选择具有某些化学成分的基质。这类基质可以是天然物质,可回收利用的固体废弃物,或是人工合成的含有特种组分的材料,也可以是具有不同比例的混合材料。
7、亲、疏水性及表面电性。亲水性生物易于在亲水性填料表面附着、固定,而疏水性填料有利于疏水性生物在其表面固着。填料表面的亲、疏水性及电性还可以通过对填料表面的改性实现,或直接在填料加工过程中实现。
8、要有一定的孔隙度及表面粗糙度。
9、 对生物膜活性的影响。作为生物膜载体,本身必须对固定生物无害、无抑制作用,不能显著影响固定生物的生物活性。
10、可再用性。从经济角度讲,基质应具有可再用性,尤其在大规模利用时,这一点更具有重要意义。
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。规格:3*5CM
技术参数: 比重: 1.1吨/立方米 ,比表面积: 1.2 平方米/克 ,空隙率: 65% ,物理强度:≥1000KG/CM2 化学成分:铁75-85%,碳10-20%,催化剂5% (4) 规格:1cm*3cm (大小可定制)
产 品 说 明
催化电解反应基理是当废水在酸性条件下, Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,其中,碳的电位高,成为阴极;铁电位低,为阳极。腐蚀电池与电解电极在酸性溶液中构成无数的型电解回路,在其作用空间构成一个电场。在这一反应体系中,阳极反应生成大量的Fe2+进入废水,进而氧化成Fe3+,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。
技术参数: 比重: 1.1吨/立方米 ,比表面积: 1.2 平方米/克 ,空隙率: 65% ,物理强度:≥1000KG/CM2 化学成分:铁75-85%,碳10-20%,催化剂5% (4) 规格:1cm*3cm (大小可定制)
产 品 说 明
催化电解反应基理是当废水在酸性条件下, Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,其中,碳的电位高,成为阴极;铁电位低,为阳极。腐蚀电池与电解电极在酸性溶液中构成无数的型电解回路,在其作用空间构成一个电场。在这一反应体系中,阳极反应生成大量的Fe2+进入废水,进而氧化成Fe3+,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。