Remplissage plastique élastique pour réservoir aérobie/anaérobie/anoxique pour station de traitement des eaux usées
Le mastic élastique plastique
est le composant central du processus d'oxydation des contacts, qui influe directement sur l'efficacité du traitement, les performances d'oxygénation, l'investissement en capital, le cycle d'exploitation et les coûts. Grâce à sa conception structurelle unique et à sa sélection de matériaux de haute qualité, il offre une longue durée de vie, une excellente efficacité d'oxygénation, une faible consommation d'énergie, une formation rapide de biofilm, un détachement et un renouvellement faciles du biofilm, une résistance élevée aux chocs de charge, des effets de traitement importants, une utilisation et une gestion simples, une absence d'obstruction, une absence d'agglomération et un faible coût. Ce mastic peut ajuster l'épaisseur/la densité du filament et les configurations d'assemblage en fonction des différentes conditions de qualité de l'eau de procédé, ce qui le rend parfaitement adapté aux processus de traitement anaérobie, facultatif et aérobie de diverses eaux usées.
Caractéristiques du produit
Le mastic élastique plastique sélectionne des polyoléfines et des polyamides de qualité supérieure, résistants à la corrosion, aux températures et au vieillissement. Mélangé avec des additifs hydrophiles, adsorpants et anti-thermiques, il utilise un processus spécial de traçage de fils et de texturation de filaments pour intertisser des filaments sur des cordes centrales résistantes à la corrosion et à haute résistance. Grâce à une sélection de matériaux et à une formulation de processus sophistiqués, les filaments maintiennent un équilibre rigidité-flexibilité optimal, formant un arrangement radial tridimensionnel. Il en résulte des charges monolithiques suspendues qui se dilatent uniformément en trois dimensions sur toute la zone de traitement efficace, permettant ainsi un mélange complet gaz-eau-biofilm et un échange de contact. Les biofilms adhèrent non seulement uniformément à chaque filament avec une bonne activité et une bonne variabilité de la porosité, mais ils augmentent également en permanence la surface spécifique pendant le fonctionnement tout en maintenant un métabolisme sain - une caractéristique inégalée par les autres fillers.Compared domestiques à des remplisseurs de peigne rigide en nid d'abeille, il a une porosité variable et aucun colmatage. Par rapport aux charges souples, il a une durée de vie plus longue et n'a pas d'agglomération collante. Par rapport aux charges semi-souples, il offre une surface plus grande, une formation plus rapide de biofilm et un coût moindre. Par conséquent, ce mastic représente la quatrième génération de remplisseurs innovants à haut rendement énergétique, suivant des remplisseurs rigides, souples et semi-tendres.


Composant structurel |
Matériau |
Densité |
Résistance à la rupture |
Résistance à la traction |
Résistance continue à la chaleur (ºC) |
Filaments |
P. |
0.93 |
120N |
≥ 30 |
80-100 |
Corde centrale |
0.95 |
71.4dN |
≥ 15 |
80-100 |
Diamètre de spécification (mm) |
Longueur de l'unité (m/m³) |
Poids de l'unité (kg/m³) |
Poids du biofilm (kg/m³) |
Surface spécifique (m²/m³) |
Diamètre du filament (mm) |
φ120 |
44 |
2 |
69 |
310 |
0.35 |
φ160 |
39 |
1.9 |
66 |
280 |
0.35 |
φ180 |
30 |
1.8 |
62 |
265 |
0.45 |
φ200 |
25 |
1.7 |
60 |
250 |
0.45 |

