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活性磷灰石除氟滤料

活性磷灰石除氟滤料

2019-03-08    

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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

订购热线:0799-3471126

产品详情:

活性磷灰石除氟滤料介绍:

活性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好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。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领先的水平。

活性磷灰石除氟滤料技术指标:

名称:活性磷灰石除氟滤料CHAP

溶解性:不溶于水

用途:去除水中超标的氟离子

容重:1.33g/ml

成分:天然矿物质

规格:0.5mm-1.6mm

形态:固体颗粒

毒性:无毒

颜色:白色

刺激性:对眼睛和对皮肤无刺激性

执行标准:Q/HNYLHB013-2018

活性磷灰石除氟滤料:

高氟水与活性磷灰石除氟滤料接触后,滤料表面发生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,通过双效的物化反应实现除氟的目的。

活性磷灰石除氟滤料除氟容量:

活性羟基磷灰石除氟滤料约为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有毒有害物质溶出。

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、制药、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。

除氟设备设备运行参数:

吸附容量:1-5mg/g

运行流速:2-10m/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

填料高度;1400-1800mm

常见除氟滤料对比:

活性磷灰石除氟滤料的除氟容量为1-5mg/L,稳定性好,接触时间2-10min,安全性好,出水口感好,运行成本低,佳PH6-9。

活化沸石分子筛的除氟容量为0.06-0.2mg/L,稳定性较好,接触时间15-20min,安全性好,出水口感好,运行成本一般,佳PH7.3-7.9。

活性氧化铝的除氟容量为0.8-2.0mg/L,稳定性差,接触时间10-20min,安全性差,出水口一般,运行成本高,佳PH4.5-6。

骨炭的除氟容量为0.5-2.5mg/L,稳定性差,接触时间5-15min,安全性好,出水口差,运行成本低,佳PH6-7。

除氟树脂的除氟容量为0.5-8mg/L,稳定性号,接触时间2-15min,安全性好,出水口好,运行成本非常高,佳PH7-11。

除氟滤料药剂再生机理:

低浓度的药剂溶液中的OH¯于除氟滤料表面的F¯发生交换。

氢氧化钠再生方法:

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 1-3%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。


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