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南方汇通向全球知名分离膜材料提供商和服务商

添加时间:2019/08/03

  为它能够将有害性的游离氯变为无害的的盐分,对已退化的水给予“整理”“能化”处理,赋予水以能量使水分子团变小,增强水的溶解力,渗透力、代谢里

  磁化水分子中的原子结构也发生了变化.水 分了中的三个原子,并不在一条直线上.用X线 衍射法对冰的结构进行测定,表明二个0一H键之 间构成104.5度的夹角.氧原子在水中吸引电子 的能力比氢原子大得多.处于水分子一端的氧原 子带部份负电荷,另一端的两个氢原子带部份正电 荷.从微观理化特性上确有多方面的改变.从而 产生了特异效应.

  粗滤:指机械过滤,去除水中的悬浮物,胶体、浊度、色度、异味等。主要过滤方式有澄清池、快滤池、砂滤池、砂滤器、多介质过滤器、活性碳过滤器、盘式过滤器、高效纤维过滤器等。

  水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子,经过氢型离子交换剂层时,水中的阳离子被氢离子所取代,即阳床的除盐原理;经过OH-型离子交换剂层时,水中的阴离子被OH-离子所取代,即阴床的除盐原理。

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  钠的摄入主要是通过食物,尤其是食盐(NaCl )。成人每日建议摄取量为2.3公克,儿童与少年为1.5-2.2公克。每日摄入的钠几乎全部都由胃肠道吸收,人体钠吸收率为95-100%。

  养殖水体中的氨氮及其特性:工厂化养殖水体中的氨氮主要是由于养殖鱼类的代谢、残饵和有机物的分解而引起。一次性过流试验表明,高密度流水养殖排水中的氨氮浓度一般为1.4毫克/升左右。饲料质量的影响更是直接的,大约有40%饲料蛋白的氮被鲑鳟鱼类转化成氨氮(NH3和NH4+),在饵料系数为1.0的情况下,鲑鳟鱼类每增长1千克就会产生33克氮。根据饲料蛋白的含量不同,可用不同的方法计算鱼类的氨氮排量,蛋白为超过40%时,氨氮(毫克)=投饲量(克)×30;蛋白质在30%~40%时,氨氮(毫克)=投饲量(克)×25,蛋白低于30%时,氨氮(毫克)=投饲量(克)×20。养殖鱼类排泄的氨氮中,大约有7%~32%的总氮是包含在悬浮物中,大部分溶解于养殖水体中,分别以离子铵NH4+和非离子氨NH3的形式存在,并且随着pH值的变化而相互转化。研究物理、化学和生物的氨氮处理先进技术和有效方法,是工厂化水产养殖的重要课题。氨氮在养殖水体中的积累会对鱼类产生毒性作用,其中非离子氨对鱼类毒性作用很大。工厂化养殖水体的氨氮总量一般不应超过1毫克/升,非离子氨不应超过0.02毫克/升(GB11601-2000)。由于离子铵NH4+和非离子氨NH3在不同pH值条件下相互转换,因此在控制养殖水体氨氮积累的同时,应注意pH值的调节。

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