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核桃是我们日常生活中很常见的一种果壳类果实,它不仅可以固精强腰、温肺定喘、润肠通便,还有很高的营养价值。它产于近东地区,又称胡桃、羌桃,与扁桃、腰果、榛子并称为世界的“四大干果”。既可以生食、炒食,也可以榨油、配制糕点、糖果等,不仅味美,而且营养价值很高。
核桃全身都是宝,不仅可以食用,剩下的果壳也是有非常大的作用的。核桃壳滤料由于自身的硬度,理想的比重、多孔和多面性,经过特殊的物理化学处理,使它在水处理中具有较强的除油性能,除固体粒,易反洗等优良性能,广泛用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理。可以取代石英砂滤料,提高水质,大幅度降低水处理成本的新一代滤料。
核桃壳磨料还可以用来给餐具、洁具的表面抛光处理,以其含有良好的抗氧化物质特性,对金属表面抛光后的抗氧化性具有更好的效果,从达到抛光目的。
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它可以作为水净化的一种材料。果壳滤料的优点在于耐磨损性很强,在潮湿的环境中不会腐烂,也不会结晶成块等。以下就是果壳滤料的优点比较具体的一些方面: 点,果壳滤料具有十分广泛的微孔,其截污能力很强,能够把表面的油以及悬浮物给去除掉。第二点,果壳滤料具有多棱性而且还有着不同的粒径,在工作的过程中会形成深床过滤,并增强去油能力以及加快滤速。第三点,果壳滤料具有亲水和亲油的能力,可以根据适宜的比重而进行反清洗,其再生力也很强强。第四点,果壳滤料硬度很强,在对其进行使用的过程中是不用更换过滤器的,只需要添加百分之十的原料,就可以充分降低其维护的成本以及维护的时间,能够极大的提高工作效率。第五点,能够对生活用水以及工业用水进行处理:可以完全的去除水中的悬浮固体。
(1)生物法。含油废水处理常用的是A/O厌氧好氧两段式工艺。首先废水进入厌氧段,在无分子态氧条件下,通过厌氧微生物(包括兼性微生物)作用,水解酸化将废水中难降解的有机物转化为易降解的有机物,把长链的有机物转化为短链的脂肪酸、醇类、醛类等简单的有机物,从而提高废水的可生化性。废水在厌氧菌作用下可以去除一部分COD,同时在产氢及甲烷菌的作用下,部分有机物被分解转化为氢气、甲烷、二氧化碳等。其次废水进入好氧段,在充足供氧的条件下,废水中的脂肪酸、醇类、醛类、短链烃被好氧微生物氧化成为二氧化碳、水等无机物,从而降低废水中的COD及含油量。为了提高反应器内的生物量,可以在反应池内加入一些弹性填料,使池内既有均匀分布的生物膜,又有大量的悬浮污泥,增加了反应池内的生物量,极大地强化了处理能力,增强A/O的耐冲击负荷能力。
(1)重力作用下悬浮颗粒沉积在滤料表面形成的沉降污垢:采油废水中密度较大的的悬浮杂质在重力的作用下,不断地沉积在滤料表面,由此形成的污垢,在物体表面上的附着力很弱,易于从滤料表面去除,采用水力反洗方法去除的主要是此类污垢.
(2)滤料表面物理吸附或粘附作用下附着在滤料表面的污垢:这类污垢主要以油污为主,由于其疏水性,易于附着于滤料颗粒的表面.在核桃壳过滤器中,油粒与细小的悬浮物颗粒粘附在一起,与滤料表面产生吸附形成污垢,该种形式附着的污垢由于其疏水性往往难于由水力清洗除掉.
(3)静电引力作用下附着在滤料表面的污垢:当废水中悬浮颗粒与滤料表面带有相反电荷时,它就会在静电引力作用下吸附到滤料表面;带负电的污垢粒子与同带负电的滤料表面也可在带正电荷的高浓度的金属阳离子的作用下凝结在滤料表面形成污垢.在水力反冲条件下,该类污垢视其与滤料表面的作用强度或结合强度,能在一定程度上被去除掉.
(4)扩散作用下渗入滤料内部孔道的污垢:核桃壳滤料具有一定的孔道结构,由于扩散作用,水中的污染物及杂质会向滤料孔道内部迁移.由电镜扫描结果可以发现,滤料截污后原有孔道明显被堵塞,若仅通过水力清洗,无法将孔道内的污垢除掉,核桃壳滤料由于其多孔性能形成这部分截污能力也就无法恢复,导致截污能力降低.而经过清洗后,无论是滤料表面,还是滤料孔道基本上都能够恢复到截污前的状态。
(2)滤料表面物理吸附或粘附作用下附着在滤料表面的污垢:这类污垢主要以油污为主,由于其疏水性,易于附着于滤料颗粒的表面.在核桃壳过滤器中,油粒与细小的悬浮物颗粒粘附在一起,与滤料表面产生吸附形成污垢,该种形式附着的污垢由于其疏水性往往难于由水力清洗除掉.
(3)静电引力作用下附着在滤料表面的污垢:当废水中悬浮颗粒与滤料表面带有相反电荷时,它就会在静电引力作用下吸附到滤料表面;带负电的污垢粒子与同带负电的滤料表面也可在带正电荷的高浓度的金属阳离子的作用下凝结在滤料表面形成污垢.在水力反冲条件下,该类污垢视其与滤料表面的作用强度或结合强度,能在一定程度上被去除掉.
(4)扩散作用下渗入滤料内部孔道的污垢:核桃壳滤料具有一定的孔道结构,由于扩散作用,水中的污染物及杂质会向滤料孔道内部迁移.由电镜扫描结果可以发现,滤料截污后原有孔道明显被堵塞,若仅通过水力清洗,无法将孔道内的污垢除掉,核桃壳滤料由于其多孔性能形成这部分截污能力也就无法恢复,导致截污能力降低.而经过清洗后,无论是滤料表面,还是滤料孔道基本上都能够恢复到截污前的状态。