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石英砂濾料是采用天然石英礦石,經破碎,水洗,酸洗,烘干,二次篩選而成的一種水處理濾料;該濾料具有:無雜質,無校角,密度大,機械強度高,載污能力強,使用周期長的特點,是化學水處理的理想材料。
石英砂濾料起到過濾作用,就像水經過砂石滲透到地下一樣,將水中的那些懸浮的物阻攔下來,主要針對那些細微的懸浮物。石英砂作為過濾料的應用:石英砂是與過濾容器結合,用于截留水中懸浮物膠體等顆粒雜質,從而起到過濾作用。
如果是用在污水處理中的話,用三五年都沒問題,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要緊,因為污水處理中,污泥可以進行好氧或者厭氧呼吸,將污水中的污染物降解。
如果是用在純水處理中,在砂濾器中,一般2到3年就要更換,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的過濾作用了,只能更換。專業生產石英砂濾料。
主營產品:普通石英砂,精制石英砂(粉),高純石英砂(粉),熔融石英砂(塊)天然石英砂批量/公司歡迎您石英砂濾料是我國目前使用及其廣泛的一種濾料。石英砂濾料可做單獨使用,石英砂濾料和無煙煤濾料搭配使用稱為雙層過濾;石英砂濾料、無煙煤濾料和錳砂濾料搭配使用稱為三層過濾。
石英砂濾料適用范圍:我公司生產的精制石英砂濾料是采用高純度的石英礦石,經破碎、篩分、水洗加工而成。石英砂濾料作用是與過濾容器結合,用于截留水中懸浮物膠體等顆粒雜質。石英砂濾料適用于電力系統、多介質過濾器、離子交換器、活性炭過濾器墊層及水中含有酸堿成份的水處理過濾。石英砂濾料外觀潔白,多棱角,無粉末積附于石英砂表面。
可酸洗精制石英砂:理化性質,SiO2≥99—99.5% Fe2O3≤0.02—0.015%,精選優質礦石進行復雜加工而成。粒度范圍用5—480目,可按用戶要求生產,外觀白色或結晶狀。主要用途:高級玻璃,玻璃制品,耐火材料,熔煉石類,精密鑄造,砂輪磨材等。
精制石英砂是重要的工業礦物原料,廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料等工業。常用規格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.(mm為毫米單位)工業生產中常用包裝為25公斤,50公斤或噸袋。
應用領域 ,玻璃 平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導電玻璃、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料 ,陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料,窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料 ,冶金 硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑 ,建筑 建筑 混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標準砂)等 。
化工 硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,無定形二氧化硅微粉 ,機械 鑄造型砂的主要原料,研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等,電子 高純度金屬硅、通訊用光纖等 ,橡膠、塑料 填料(可提高耐磨性),涂料 填料(可提高涂料的耐候性)。
瓷磚用石英砂的要求 石英砂的主要用途是玻璃行業,瓷磚行業用量相對有限。 瓷磚,又稱磁磚,是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物,經由研磨、混合、壓制、施釉、燒結之過程,而形成的一種耐酸堿的瓷質或石質等,建筑或裝飾材料,稱之為瓷磚。其原材料多由粘土、石英砂等等混合而成。 瓷磚用的石英砂要求是細度。
活性炭去除總有機碳,通過活性炭吸附評估了由提煉工業產生的排出物中存在的總有機碳(TOC)的去除。研究中考慮的排放物是濃縮蒸汽蒸煮,具有高度的環境負擔,所以傳統的生物和化學處理不充分或經濟上不可行。為了評估變量的效果,Fe(II)的濃度和氧化劑(H 2 O 2)的劑量,使用響應面方法。在吸附研究中,考慮了pH,吸附和接觸時間的影響。
在這篇本內容中,我們評估了活性炭吸附過程和氧化處理(光催化)耦合的協同作用,用于去除蒸汽中存在的總有機碳(TOC)等污染物處理過程中產生的冷凝物。污染物的代表性樣品直接從當地提煉工業的殘余廢水中提取,不再進行額外的處理。根據“飲用水和殘余水分析標準方法”進行物理和化學特性分析。對于光催化測試,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同時用活性炭作為吸附劑材料進行吸附。對于光催化和吸附測試,通過加入3M KOH溶液和3M HCl進行pH調節。
活性炭對總有機碳(COT)的吸附,從由有機材料獲得的活性炭的表面的顯微照片在呈現過程中產生的產物,用這證實了結構和這種材料的典型孔隙率。從活性炭的紅外光譜(圖2)獲得的結果與振動譜帶一致。在光譜中,觀察到四個感興趣的帶。一個位于3200和3600cm-1之間,與羥基和羧酸的振動相關,另一個位于2700和3000cm-1之間,與羧基和羰基相關(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1與醌相關聯。
對于具有官能團相關聯的吸附現象增加對應于所述頻帶3200-3600cm-1之間的信號的存在證明(拉伸振動相關聯OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(帶有羧酸和羰基化合物基團相關聯)和在范圍1000至1200cm-1(相關羰酸基團)。注意2250-3300cm-1之間相關聯的帶的外觀與該鏈接N + -H(離子),用于氨的吸附。在圖3中 顯示了pH對污染物中TOC吸附的影響。
在酸性介質(約50%)中獲得大的去除率。高于pH 3.0觀察到在流出物中去除該污染負荷的降低。在圖4示出了活性炭劑量對TOC去除存在于污染物的效果。活性炭的提高劑量增加而增加的污染物去除的水平,但是,在較高濃度情況下不會增加去除水平,因為活性炭的吸附水平在一定數值中達到了平衡。從所得結果中,選擇2.5g的活性炭劑量。從這個數值來看,總有機炭TOC去除率約為80%。
對于利用光催化預處理,獲得了67.39%的TOC去除率。一旦這種流出物進入活性炭吸附過程,增加了20.01%的去除率。關于為偶聯確定的去除,獲得了87.47%的TOC含量的去除。對于通過吸附預處理后,得到78.71%的去除率。經光催化處理的廢水達到了13.1%的去除率。對于耦合,污染物的總有機碳去除率為91.92%。所以通過先使用活性炭吸附再進行光催化實現了總有機炭(TOC)的大的去除率。
結果表明,兩個變量(Fe(II)劑量和H 2 O 2體積))顯著影響TOC的去除。該過程的平衡表明,吸附發生在單層的均勻表面上,其中單獨的固定位點也僅吸附一個分子。在動力學行為中確定了短的吸附期,在這一點上可以注意到TOC濃度在與活性炭接觸時趨于穩定。數據被調整為偽二階模型,表明該過程由化學吸附現象支配。在評估的條件下,兩種技術顯示可接受的去除百分比。去除百分比耦合吸附/光催化了較大的相對于光催化/吸附系統然而,差異不顯著。
錳砂濾料是采用國內質量優良、晶粒致密、機械強度大、化學活性強、不易破碎、不溶于水的天然錳礦砂。經水洗打磨除雜、干燥、磁選、篩分、除塵等工藝成砂。再把加工好的錳砂按一定的級配調合而成。它具有水處理濾料理想的級配比例,使它在單位體積內有的比表面積、強的截污能力、的氧化催化作用和小的反沖洗流失率。
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