佳木斯铁碳填料 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。

巩义市明阳净水填料厂铁碳技术特点:
 1、解决了电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题。2、内电解阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。
 3、采用孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的电解反应效果,反应速率快。
 4、由于电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中COD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同。
 5、电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。
6、Fe2+催化作用,在电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达75-95%。
 7、该技术通过高温烧结等手段将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。
8、该技术通过冶炼等手段将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。
     本产品特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性,可广泛应用于:印染、化工、电镀、制浆、造纸、制药、洗毛、农药、酱菜、酒精等各类工业废水的处理及处理水回用工程。 mingy

常规铁碳反应器
    目前国内外铁碳设备均是固定床,采用铁屑和碳按一定的比例作为填料,在不充氧鼓气的情况下运行,从国内外实际使用的情况来看,存在不少实用性问题
1 效率不高,易钝化反应速度不快
常规铁碳经过一段时间的运行后,填料表面会形成钝化膜,废水中的有悬浮颗粒、油状及胶体状的东西也会部分沉积在填料的表面上,这样就阻隔了填料与废水有效接触,导致铁床处理效果降低。而一般采用稀硫酸进行浸洗活化,仅除去铁块表面的氧化膜,但对在酸性条件下形成的有机类沉积物较难,铁床恢复活性比较困难,去除效率会急剧下降。
2  填料易板结,造成死床,填料更换困难
 常规铁碳由于采用铁屑,铁屑在比表面积大,在酸性条件下腐蚀较快,易溶解结块,造成短路和死区。铁床填料的板结除了导致铁床内部废水流态恶化致使处理效果降低外,出现沟流等现象大大影响了处理效果还会使填料更换的难度大大增加。
3  填料成本高,易流失,造成运行费用大。
   常规铁碳一般采用铁屑和活性炭,这些原料都需要外购,需花费一定成本,同时铁屑颗粒细小,比表面积大,在酸性条件下腐蚀后容易形成流体状随水力冲刷而流失,而活性炭也因颗粒小,比重轻容易流失,造成运行费用大。 21151
(3) 活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。
(4) 针对不同废水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对废水处理的应用范围。
(5) 在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。当使用一定周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还极大地减少了工人的操作强度。
(6) 填料对废水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。
(7) 处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,可极大地提高废水的可生化性。
(8) 配套设施可根据规模和用户要求实现构筑物式和设备化,满足多种需求。
(9) 规格:3*5CM
(10) 技术参数:比重:1.3g/cm3,比表面积:1.2 m2/g, 空隙率:65% ,物理强度:≧600kg/cm2.
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