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火山岩填料在生物除臭中的工作原理
收集到的废气在适宜的条件下通过长满生物的火山岩滤料,气味物质先被滤料吸收,然后被滤料上的生物氧化分解,完成废气的除臭过程。
固体载体上生长的生物承担了物质转换的任务,因为生物生长需要足够的有机养分,所以固体载体必须具有高的有机成分。要使生物保持高的活性,还必须为之创造一个良好的生存条件,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。
环境条件变化会影响生物的生长繁殖,因此在试运行时或改变工况时要考虑生物过滤池会有一个适应期。
生物过滤池的更主要部分是滤料。一种好的滤料必须满足:容许生长的生物种类多;供生物生长的表面积大;营养成分合理(N、P、K和痕量元素);吸水性好;自身的气味少;吸附性好;结构均匀孔隙率大;价格便宜;腐烂慢(运行时间长、养护周期长)。滤料本身还要有有机养分,当过滤池暂停运行时,生物可以利用滤料的有机成分继续维持生命活动。
研发的火山岩生物滤料就充分具备了以上优点。


阴极反应产生大量新生态的[H]和[O], 各电极反应的主要机理如下:
阳极:Fe-2e→Fe2+ 【E0 (Fe2+/Fe)= -0.44V】
阴极:2H+ + 2e → 2[H] → H2 (酸性溶液中)
【E0 (H+/H2)=0.00V】
在充氧状态时
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O (酸性溶液中)
【E0 (O2/H2O)=1.22V】
O2+H2O+2e → HO2-+OH-
HO2- → OH-+[O]
在PH以及反应时间适当时,可实现下列反应:
NO-2 + 4H+ + 3e → 2/1N2+2H2O
NO-3+ 6H+ + 5e → 2/1N2+3H2O
催化电解对废水COD、色度、氨氮去除和可生化性能改善的机理



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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。


