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纤维球-纤维球现货

  • 公司: 多佳净水材料有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:杨经理
  • 更新时间:2024-11-15 00:42:17 浏览次数:1
  • 所在地:淮滨
  • 标题:纤维球-纤维球现货
  • 来源: gys
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内置式浮球填料填料由网格球形壳体与内置载体两部分组成。壳体由高分子聚合物注塑而成,球面呈网格状。内置载体材料有醛化维纶丝及扣乙烯扁丝等,前者是在壳体内设一轴杆,轴杆上有两个塑料扣,每个扣上固定有束醛化维纶丝,纤维丝在水体中能随水流自由摆动;后者是以聚乙烯为原料拉成薄扁丝后呈刨花状成团填入壳体。网格孔大小适中,既有一定的机械强度,又不致被脱落生物膜堵塞。生物膜中的用到的填料生物膜法是一种的废水处理方法,具有污泥量少不会产生污泥膨胀对废水的水质水量的变动具有较好的适应能力运行管理简单的特点。
  生物膜是指所有通过一定媒介附着固定的生物活性体和物质。在生物膜附若固定过程中都需要某种媒介来承担和完成固定,这种介质称为生物膜载体,也称为载体填料。组合填料填料是生物膜赖以栖息的场所,是生物膜的载体同时也有截留悬浮物的作用。填料种类一粒状填料。这是很早出现但现在仍在沿用的填料,材质为无机的陶粒或石英砂,纤维球填料等。这类填料的主要特点是表面粗糙易于附着生物截留悬浮污染物的能力强,缺点是阻力大易于堵塞。
  二不规则多孔填料。早期的有拉西环,目前常用的有哈凯登和多面空心球等,可用陶瓷石墨金刚砂塑料或金属制成,特早是结构简单,价格低廉,但流体分布不均。三蜂窝状或波纹板状填料。材质通常为玻璃钢或塑料斜管填料聚乙烯聚苯乙烯聚丙烯等,其主要的优点是结构简单孔隙率高质轻但强度高防腐性能好衰老生物易于脱落等。主要的缺点是生物在填料表面的生长与脱落平衡不易控制,填料内难以得到均一的流速。填料在生物膜反应器中的作用主要有以下三个方面填料的主耍作用是容纳附着微生物,是微生物生长的载休,为微生物提供栖息和繁殖的稳定环境,其丰富的内表面为微生物提供附着的表面和内部空间,使反应器尽可能保持较多的微生物量。
  一般来说填料比表面积越大,附着的微生物量越多,可承受的有机负荷也相对较高。填料是反应器中生物膜与废水接触的场所,而且对水流有强制性的紊动作用,使水流能够重新分布,改变其流动方向,从而使水流在反应器横截面卜分布更为均匀。同时,水流在填料内部形成交叉流动混合,为废水和生物体的接触创造了良好的水力条件。并且填料对好氧反应器中的气泡有重复切割作用,使水中的溶解氧浓度提高,从而强化了微生物有机体和溶解氧三者之间的传质。






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改性纤维球与普通纤维球较大的区别在于是一种不同于纺织用染色性差的高分子聚合物--改性纤维丝束精细制作而成,亲水疏油,在对含油污水处理中具有效果佳、精度高、易冲洗、使用周期长等优点,弹性好,比表面积大,空隙率高,滤速可调节,是水质高精度过滤的优选。 改性纤维球滤料是由改性纤维丝扎结而成的,它适用于油田含油污水的精细过滤,也适用于其它工业废水的精细过滤。

  改性纤维球滤料具有直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L,悬浮物≤10mg/L;滤后水质含油≤5mg/L,悬浮物≤2mg/L。改性后的纤维滤料与含油污水接触时,先与水分子进行接触,在纤维球表面形成一层水的保护膜,反冲洗时很容易被水冲洗下来。新型防油改性纤维球不仅具有较好的除悬浮物、除油效果,而且不会漏失,滤层不板结。可以说改性纤维滤料既有亲油性能又有疏油性能,在过滤吸附时可亲油,在反冲洗再次利用时可疏油。因此改性纤维滤料广泛应用于电力、油田、化工、冶金、电子行业的高标准高精度过滤中。





水流在填料内部形成交叉流动混合,为废水和生物体的接触创造了良好的水力条件。并且填料对好氧反应器中的气泡有重复切割作用,使水中的溶解氧浓度提高,从而强化了微生物有机体和溶解氧三者之间的传质填料对水中的悬浮物有一定的截留作用。由于反应器中有填料存在,使出水中悬浮物的浓度大大减少,填料对悬浮物的截留作用是通过对污水中悬浮物的拦截沉淀惯性扩散水动力等诸多因素来实现的。填料是生物膜反应器的核心组成部分,影响着工艺的处理效果和运行控制,故选择合适的填料对生物膜反应器非常重要。
  先前国内外通常采用的填料形状有蜂窝管状束状波纹状圆形辐射状盾状网状筒状规则粒状与不规则粒状等,作用的材料除粒状填料外基本上都采用玻璃钢聚氯乙烯聚丙烯维尼纶等。由于制作加工和经济因素目前国内主要采用的填料为塑料或玻璃钢蜂窝填料立体波状填料软性纤维填料半软性填料塑料或玻璃钢蜂窝填料表面光滑,生物膜附着率差,易老化且在实际使用中往往容易产生填料堵塞。软性填料中的水流流态不理想,易被微生物膜猫结在一起,产生结球现象,使其有效表面积大为减小,进而在结球的内部产生厌氧现象,影响处理效果。
  微生物固定化材料制成的填料或陶粒滤料的几何形态:接决定其比表面积的大小。一般情况下,单个生物膜填料和滤料的空间体积越大,其所具有的比表面积越小。其相对密度影响处理构筑物的建设费用及能耗,若相对密度越大,则需要更多的动力,同时也因过强的水力剪切而影响微生物固定。生物膜填料表面的孔隙率及表面粗糙程度直接影响生物膜的形成发展及稳定过程。增加填料与微生物接触的有效面积可以保护固定微生物免受水力剪切作用,减缓由于填料间的碰撞所造成的微生物失落速度,在某种程度上有利于传质效率的提高。


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