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传统上电解工艺所采用的电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了电解工艺的利用和推广。
新型活性催化电解技术及设备可去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。该技术所生产的新型活性催化电解填料由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温孔活化技术生产而成,它主要具有如下优点:
(1) 由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池”效应持续。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2) 架构式孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。




 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。



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