区别
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普通压制填料
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高温烧结填料
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实际使用结果
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填料结构
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各组分(铁、碳、催化剂)混合不均匀、不致密。
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高温熔融状态下形成的一体化合金结构,各组分混合均匀,致密。
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在酸性条件下长时间使用时,普通填料会分解,高温烧结填料不会分解。
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物理强度
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物理强度低,通过摔打、铁锤敲打后,填料粉碎。投加填料时只能轻放。
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物理强度高,难破裂。可以在4M左右的高度直接投加,不会摔碎。
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高温烧结填料的高物理强度保证在使用过程中不会出现填料坍塌,保证填料高效、持续运行。
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孔隙率
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孔隙率低,不能为原电池的反应提供足够的比表面积和水汽通道。
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架构式微孔结构,孔隙率大,为原电池的反应提供足够的比表面积和水汽通道。
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可通过发到水中查看形成水泡的多少。
普通填料水泡少且大小不均匀;高温烧结填料水泡致密、均匀,水泡量多。
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铁碳含量
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铁含量低,碳含量高,主要通过碳的吸附达到处理效果,初期处理效果明显,很快会失效。
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铁含量在75%,碳含量15%。
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可以通过切割或是粗糙地面摩擦,看是否有金属光泽来判断铁的含量,或是通过权威检测部门检测。
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水处理
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铁碳微电解法在 硝 基 苯 制 药 废水处理中的应用硝基苯类化合物是我国环境保护中优先控制的58种有害物质之一,具有致突变、致畸和致癌性。浓度较高的硝基苯类物质排人水体后,其毒性不但妨碍水生生物的生长,同时也严重威胁着人类的身体健康。 目前化工、制药等行业生产废水中含有大量硝基苯类化合物,硝基苯类物质结构稳定,属于难生物降解物质,不能直接用生化方法进行处理。这类污染物若不经过有效处理直接排放,对人及水生生物会产生极强的毒害作用。 Fe—C内电解法也称微电解法或铁屑腐蚀电池法,它是以铁和炭构成原电池,污染物在正负极上发生电化学反应,加上原电池自身的电附集、物理吸附及絮凝等作用达到去污的目的。在Fe—C内电解法的研究基础上加入H2O2 ,形成了氧化能力很强的Fenton试剂,通过内电解反应与Fenton试剂氧化的协同作用,增强了Fe—C内电解法对硝基苯制药废水的处理效果。
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