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饮用水除氟滤料CHAP除氟剂生活饮用水

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活性磷灰石除氟滤料CHAP解决了活性氧化铝滤料铝溶出、原水需要调节pH值;活化沸石除氟容量低效率差、设备体积过大;骨炭出水口感差等问题。
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,在使用过程中无其他物质溶出。
除氟,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。
并且活性磷灰石除氟滤料CHAP是对氟化物和全氟化物的吸附和离子交换法去除,活性磷灰石除氟滤料本身不含铝或其他对人体有害的元素或污染物,可多次再生脱附循环使用,拥有大约2-7年的使用寿命。
关于活性磷灰石除氟滤料CHAP的过滤时长,活性磷灰石除氟滤料CHAP只需2-10 min的空床接触时间,就可以将水中氟化物吸附去除至远低于1ppm。事实上,在一些饮用水除氟的案例中,活性磷灰石除氟滤料CHAP经常可以将水中的氟化物去除至非常低甚至检测不到。
高氟水经填装活性磷灰石除氟滤料的设备处理后,出水指标符合卫生部颁布的国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

活化分子筛除氟滤料是铝硅酸盐类矿物,外观呈灰白色或绿色,属弱酸性阳离子交换剂,经人工导入活性组分,使其具有新的离子交换或吸附能力,吸附容量也相应增大。主要用于中小型锅炉用水的软化处理,以除去水中的钙、镁离子,从而减少锅炉内水垢的生成,减轻水测金属的腐蚀,延长锅炉的使用寿命。在废水处理中,可用于除去水中的磷和铅以及六价铬。失效后的活化分子筛除氟滤料石可用于浓盐水逆流再生后重复使用。
活化分子筛除氟滤料是天然沸石经过多种特殊工艺活化而成,其吸附性能比天然分子筛更强,离子交换性能也更好,不仅能去除水中的浊度、色度、异味,而且对水中有害的重金属,如:铬、镉、镍、锌、汞、铁离子及有机物:酚、六六六、滴滴涕、三氮、氨氮、磷酸根离子等物质具有吸附交换作用,也有利于去除水中各种微污染物且水浸出液不含有毒,有害人体物质,去除水中铁、氟效果更为显著。因此活化分子筛滤料是工业给水、废水处理及自来水过滤的新型理想滤料。

活性磷灰石又名碳基磷灰石,是一种纯白色固体颗粒,是一种活性除氟滤料。活性磷灰石除氟滤料具有除氟容量高、接触时间短、安全性高、除氟、水质适应性强、再生成本低、兼具除铁锰功能等优点。该技术为提高除氟效率提供了保障。结果表明,新型活新型活性碳基磷灰石性能显著,再生后除氟性能稳定,完全符合《生活工业污水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。整个系统通过多个工艺的组合了总体产水水质达标、安全稳定;确保了饮水安全。

改性羟基磷灰石具有除氟、吸附容量高、无其他离子溶出、运行费用低等优点,为解决高氟水处理的技术难题提供了办法,是当前的主流吸附法除氟材料,除氟容量大幅增加,优于常规材料,再生重复性好;同时性改进使得滤料可同时使用多种再生,并能在各种再生之间因地制宜灵活切换。本材料的除氟性能优于目前市场上销售的常规除氟材料。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,在使用过程中无其他物质溶出。

除氟,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,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。

高氟水经填装活性磷灰石除氟滤料的设备处理后,出水指标符合卫生部颁布的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的

当原水流经除氟器除氟滤料,降氟器内部核心滤层——天然矿物质滤料时除氟滤料,水与除氟除氟滤料,降氟器中的天然矿物质滤料接触除氟滤料,通过物理、化学反应——吸附、离子交换,水中的氟离子被滤料吸附、交换,水中的氟离子即被去除,使水中的氟含量达到国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)规定的1.0 mg/L以内。经过一段时间运行后,天然矿物质滤料吸附交换饱和,需要通过再生系统进行再生,再生后滤料性能恢复如初,可长期反复使用。再生剂可采用强氧化钠主要特点

1.对人体有益的新型天然矿物质滤料除氟滤料;

2.除氟,同时去除水中多种有害物质;

3.性能稳定,使用寿命可达30年;运行费用低,一般0.3元/吨水。

4.结构简单,占地面积小,操作维护管理简便;

5.规模灵活,可大可小,按用户要求设计制造;

6.备有手动、半自动、全自动规格供用户选择;

羟基磷灰石(HAP)是一种高容量、环保型饮用水除氟材料。以氢氧化钙和磷酸为原料采用沉淀法合成了羟基磷灰石,并用红外光谱和XRD图谱进行了表征。研究了接触时间、pH值和温度等因素对羟基磷灰石吸附氟性能的影响。通过对吸附过程中的热力学动力学参数的计算来判断吸附的实质过程。研究结果表明,60 min以内吸附速率较快,在约70 min时吸附过程趋于平衡;酸性环境中的吸附效果要比在碱性环境中要好;升高温度有利于吸附的进行

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