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活性炭的吸附原理:由于活性炭采用木质或椰壳为原料,深度活化比表面积较大,因此活性炭内部孔丰富,密度轻,就像海绵内部有很多孔有良好的吸附性;活性炭的炭粒表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用
技术主要优势有:抗冲击能力强。抗水质、水量、水温冲击能力强,可以快速适应水质变化。运行能耗低。氧利用率高、节约能源,比传统工艺节省用电3%以上。维护费用低。生物填料无堵塞、损耗低,长期使用无需更换填料。操作简单。设备自动化,操作简便、可远程监控,不需专业专职人员管理。占地小。设备集成化程度高,占地小,比传统工艺节省用地5%以上。建设及调试周期短。设备一体化,建设安装快速,比传统工艺节省4%的时间。
果壳活性炭的吸附特性不仅与细孔构造和分布情况有关。而且还与果壳活性炭的表面化学性质有关。果壳活性炭本身是非极性的。其含量及电荷随原料组成。活性炭属于还原剂,用途比较广泛,但是椰壳活性炭相对价格比较高,应为它的原材料比较少,做工比较复杂,它是利用气相吸附,油类脱色,空气除臭,生活用水,工业用水的深度净化。椰壳活性炭有发达的孔隙结构,吸附能力强,速度快,化学性能稳定,经久耐用。
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电渗析使用的半渗透膜其实是一种离子交换膜。这种离子交换膜按解离离子的电荷性质可分为阳离子交换膜(阳膜)和阴离了交换膜(阴膜)两种。在电解质水溶液中,阳膜允许阳离子透过而排斥阻挡阴离子,阴膜允许阴离子透过而排斥阻挡阳离子,这就是离子交换膜的选择透过性。在电渗析过程中,离子交换膜不像离子交换树脂那样与水溶液中的某种离子发生交换,而只是对不同电性的离子起到选择性透过作用,即离子交换膜不需再生。电渗析工艺的电极和膜组成的隔室称为极室内,其中发生的电化学反应与普通的电极反应相同。
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