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作用并非水中微生物酶引起的有机物分解,也非磁化使水中有机物分子的化学键断裂,而是磁处理引起核磁活了水中的溶解氧,促使部分有机物氧化分解。这可从三个方面来分析:一是上述实验中,葡萄糖、水、淀粉水、氨水均为蒸馏水配制,其中没有微生物,显然瞬间磁化使污水COD降低并非微生物酶的作用;二是水和有机物分子的化学键断裂,需要消耗相当大的能量,如水分子的氢键断裂需4~6千卡/克分子的能量,如此之低的磁感应强度所提供的能量很小,无法使化学键断裂;后,B?帕特罗夫的实验一定程度上证实了上述论断,他使有溶解氧的水连续从感应磁场中通过,水中则产生5×10-5%的h2O2,这是一种很强的氧化剂,可使水中的有机物直接氧化分解。另外,我们还做了对污水多次连续反复磁化的实验,如图2,可见随着磁化次数的增加,每次去除COD的比率急剧变小,并趋于水平。因此,将磁处理技术应用于实际时,应使磁处理器间水流有一段时间的恢复过程。经验表明,水力滞留时间约2~3d以上为佳。
磁化水是一种被磁场磁化了的水(水的磁化特征非常微小)。分天然磁化水和人工磁化水。天然磁化水或产地相对地磁较强或铁矿较多,地磁产生的磁化水使用周期较短,西藏净水器,不宜长周期商用。铁矿磁场强度超过6000高斯时,养殖场净水器,天然磁化水的使用周期可达25年。人工磁化水是通过磁化器产生的,在工业、农业、医保等领域有广泛的应用。但是水是一种弱磁质,从水离开磁场的那一刻起,就不易长期带磁了(地球就是大磁场)。自来水(必须是含有多种物质的导电的低电阻率的水),必须以一定的流速垂直切割永磁(钕铁硼)磁力线,进而产生电能和动能。(改变活化分子参加化学反应di限度的能量。)即活化能改变。
磁处理宜与人工生态系统联合使用,上述污水处理站就是这一结合的成功范例,处理,运行费用低,污水资源化和变废为宝,工业用净水器,为可持续发展和推广展示了广阔的应用前景。
5.磁化效应在含酚废水处理中的应用
由于各工厂含酚废水的具体生成过程千差万别,其组成和性质各不相同,并非任一处理方法都适用,需相应地根据实际情况寻求和采取有效的治理方法和技术。由于磁化效应能够改善混凝效果和促进化学反应⑻,所以采取先将含酚废水经过微弱磁场的磁化后,鱼塘净水器,再运用絮凝氧化法进行处理会提高其处理的效果。含酚废水在经过微弱磁场的磁化作用后,再运用絮凝氧化法处理,处理效果与未经磁化的废水相比略有差别,而且随着磁化条件的改变存在不同的变化规律。