主营:建筑材料
发布时间:2018-07-13 16:28:31
蚌埠除氟滤料-洋林环保科技
活性羟基磷灰石除氟滤料介绍:
活性羟基磷灰石除氟滤料是在常规材料基础上取得了几项重大突破,除氟容量大幅增加,远超常规材料;再生重复性好;同时创新性改进使得滤料可同时使用多种再生方法,并能在各种再生方法之间因地制宜灵活切换。目前本除氟材料在河北、山东、山西、安徽、内蒙古、新疆、陕西、河南等地的应用都体现了非常***的除氟效果并取得良好的经济效益、社会效益,同时产品远销国外,得到国外同行的一致认可。经***部门鉴定,本材料的除氟性能优于目前市场上所有常规材料,无论从效果还是性价比均已达到国内***、***的水平。
活性羟基磷灰石除氟滤料名称及用途:
名称 | 活性羟基磷灰石除氟滤料 | 溶解性 | 不溶于水 |
用途 | 去除水中超标的氟离子 | 容重 | 1.3g/ml |
成分 | 天然矿物质 | 规格 | 0.5mm-1.6mm |
形态 | 固体颗粒 | 毒性 | *** |
颜色 | 白色 | ***睛无刺激性 | 对皮肤无刺激性 |
活性羟基磷灰石除氟滤料除氟机理:
高氟水与活性羟基磷灰石除氟滤料接触后,滤料表面发生 2427838945吸附和离子交换双重反应,水中的氟离子吸附于滤料上以及氟离子与滤料表面的OHˉ离子发生交换,通过双效的***反应实现除氟的目的。
活性羟基磷灰石除氟滤料除氟容量:
活性羟基磷灰石除氟滤料除氟容量约为1-5mg/g,超过目前的常规滤料。除氟容量随着原水氟浓度、当地的水质及水温等因素的变化而变化
活性碳基磷灰石除氟滤料技术优势:
除氟容量高,接触时间短,相比传统滤料可大大减少设备体积。
安全性高,在使用过程中无任何******物质溶出。
除氟效率高,使用前期水中氟离子可完全被去除。因此可采取原水与处理后的水混合使用的方法,进一步保护滤料延长使用周期,降低运行成本。
水质适应性强,在恶劣水质情况下,也可以保持较高的除氟容量。
再生成本低,多种再生方式可实现无缝切换,因地制宜,方式灵活,简单易行。
兼具除铁锰功能,可用于饮用水中氟铁锰均超标地区。
活性羟基磷灰石除氟滤料应用范围:
饮用水降氟,是目前***有效、***经济、***安全的新型降氟技术。
用于电镀、电子、钢铁、食品、电力、纺织等行业的污水处理及中水回用。;
泳池、鱼池、景观水及河渠的净化;
反渗透、超滤、软化、混床,EDI的预处理;
洗浴热水、地下温泉及冷凝热水的净化处理;
家庭、公寓、别墅、学校、酒店、餐厅水质净化;
自来水厂、污水处理厂,污废水处理等涉水降氟领域。
饮用水除氟设备设备运行参数:
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
吸附容量 | 1-5mg/g | 运行流速 | 6-10m/h |
工作压力 | 0.6MPa | 再生流速 | 1-2m/h |
工作温度 | 5-45℃ | 水反洗强度 | 20-30 m/h |
气擦洗强度 | 15L/m2s | 滤料装填高度 | 1200-1600mm |
滤料规格 | 0.5-1.6mm | 石英砂垫层高度 | 10-20mm |
除氟滤料药剂再生机理:
低浓度的药剂溶液中的OHˉ于除氟滤料表面的Fˉ发生交换。
***再生方法:
配置1-3%的再生剂溶液,体积相当于除氟滤料的0.5-1倍(即体积质量比我0.5-1.1);例如:一吨的滤料使用500L-1000L 1%NaOH。
关闭除氟罐的进水阀,用用原水反洗5-10分钟。
用再生药液以速度为2-4米/小时,缓缓打入约30-35%的再生液,然后静止浸泡4小时,再用再生药液以流速为2-4米/小时缓缓打入约30%的再生液,继续浸泡4小时,余液继续重复上述过程,也可以一次性全部打入再生液浸泡滤料,整个再生约10-12小时完成。
再生结束后用原水快速冲洗至PH值于原水相同为止,即可进行下一周期的生产。
排除再生液需时可以加少量盐酸中和。
再生液废水处理:
方案一:
再生后的废液排出后,加入少量生石灰使废液中氟离子生成氟化钙后沉淀析出,并用少量酸将PH调节至小于9后排放即可。
方案二:
将原水于废液混合稀释后调节PH排放。
除氟滤料用途
除氟滤料为净水滤料的一种,天然矿物质经过改性处理,调整了其孔道结构,比表面积活性增大,能更好的吸附铝盐及其水解产物,成为铝盐良好的载体。具有接触时间短,去除效果好,出水不引入其它物质,除氟容量大的特点。当摄入的氟过多时,它在硬***-骨、牙中累积起来,长期饮用高氟水,重者会影响骨骼发育,造成骨质硬化或疏松,导致氟骨病,使人丧失劳动能力。采取物理化学方法除氟滤料过滤,将水中过量的氟除去,获得洁净饮水,对改变氟超标地区饮水现状具有重要意义。
除氟机理
碱再生机理:高氟水与NEWDEF?1接触后,滤料表面发生吸附过滤和离子交换双重反应,水中的氟离子吸附于滤料上以及氟离子滤料表面的OH-离子发生交换,通过双效的***反应实现除氟的目的。
热再生机理:饱和后的滤料经过低温加热后,热能促使表面的氟离子向滤料内部转移,从而使得滤料表面活性部分再次暴露,达到再生目的。
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