IWE是基于波粒二象性和电子供给理论。IE即离子波能叠加技术,离子即带电粒子,携带电子时成为负离子,具备作为电子供体的必要条件。电子通过波场能的叠加,可使电子达到能量,类似电子加速器。选择适当能量的电子可有助于击穿有机分子间的价键,使之断链,同时可抑制大多数微生物种群的繁殖。而此外合适频率到波场能的叠加可促进微生物的活性,刚好弥补了电子抑制作用,使生物种群具有可控性。
离子波能技术(IWE技术结合了纳米材料特性,具有小能量效率特性,可以在很低功率下利用带电粒子和生物电磁波的协同作用,保障水体生物多样性,提升好氧反硝化的作用和效率。
1、AO生化技术与IES好氧反硝化的区别
好氧: NH4+NONO3
缺氧:NO3NO2效率低N2+2H
过程长必须依赖缺氧段,需要大量碳源,如果缺氧过程控制不当,NO:无法还原,回流到好氧池造成总氮超标WE好氧反硝化技术是在在曝气过程增加了高能量电子的供给,解决了好氧条件下反硝化微生物电子供给不足的问题,模型如下:当NH4在0的作用下生成NO2和H20,同时当N02遇到电子e,并在H作用下迅速转换为N2和H20,不再需要缺氧环境下的反应过程。其过程短效率高,是传统AO生化技术的4倍效率。
2、河道治理的生态理论
IWE好氧反硝化遵循生态治理理论。河道中氨氮过高会抑制水生动物生长,造成水生态生物链断环。IWE好氧反硝化可以去除氨氮,接触氨氮对生物活性的抑制,激活水生动物,将污染源(COD、氮、磷)转换为生物蛋白,并通过水生态链转换到鱼体和水生植物中,形成闭路循环。
针对水底淤泥,由于淤泥浅表层约30-60CM主要由有机质组成,当水体微生物组群激活后,这些有机质可以成为其营养源,被消解,一般3个月左右可以自然消解30CM以上,省去清淤工作和费用。