仍以物理电磁、化学药剂、离子交换等方式
停留于除垢除锈的“治标层面”
往往代价巨大,却收效不佳
什么是能量波?
物质,不过是凝聚的能量,并且在一定频率下具有释放能量的能力。 我们都知道,物质是由原子组成的,而原子就是电子围绕原子核高速旋转。因此,物质中的这些微观粒子(分子/原子/离子/电子)处于互相关联和互相制约的集体运动中。按力学的描述,这样的集体运动在物质内形成一种波动和相应的波场。而这些波动都有着不同的振动频率,并且具有一定能量和动量。这正是,我们WELLAN®2000水处理技术所研究和利用的“能量波”。 自然界中,每一种物质都有其固定的能量波信息特性。正是微观粒子的不同波频振动,形成了不同的物质、构成了我们丰富多彩的物质世界,同时也释放出信息多样的能量波。 自然界中,所有物质都能够吸收和释放能量,所有物质都受到能量振动频率模式的影响。因此,克劳斯·瓦格纳先生,正是基于这种理论,研发出记录、储存并发射能量波的技术,直至WELLAN®2000水处理器的应用发明
电厂水处理工艺(4)废水处理
目前,国内大型的电厂工业废水处理的布置基本套用宝钢电厂的废水处理模式,即采用废水集中汇集,分步处理的方式。一般采用以鼓风曝气氧化、pH调整、混凝澄清、污泥浓缩处理等为主的工艺。但这种处理方式的缺点是对水质复杂且变化范围大的来水的处理难度较大,并影响到废水的综合回收利用。近年来,两相流固液分离技术逐步得到应用,该技术采用一次加药混凝、在一个组合设施内完成絮凝、沉淀、澄清、浮渣刮除和污泥浓缩等工艺过程,使水中的泥沙、悬浮固体物、藻类悬浮物和油在同一设施内分离出来。该处理技术提高了出水水质,降低了处理成本,扩大了回用范围。
电厂水处理工艺(2)锅炉补给水处理
传统的锅炉补给水预处理通常采用混凝与过滤处理。国内大型火电厂澄清处理设备多为机械加速搅拌澄清池,其优点是:反应速度快、操作控制方便、出力大。近年来,变频技术不断地应用到混凝处理中去,进一步提高了预处理出水水质,减少了人工操作。在滤池的发展方面,以粒状材料为滤料的过滤技术经历了慢滤池、快滤池、多层滤料滤池等发展阶段,在改善预处理水质方面发挥了一定的作用。但由于粒状材料的局限性,使过滤设备的出水水质、截污能力和过滤速度均受到较大的限制。目前,以纤维材料代替粒状材料作为滤元的新型过滤设备不断地出现,纤维过滤材料因尺寸小、表面积大及其材质柔软的特性,具有很强的界面吸附、截污及水流调节能力。代表性的产品有纤维球过滤器、挤压式纤维过滤器、压力板式纤维过滤器等。