ニュース

きれいな空気、人権

ホーム / ニュース / 業界ニュース / 活性炭スポンジろ材が水の不純物や臭いを吸着するしくみ

活性炭スポンジろ材が水の不純物や臭いを吸着するしくみ

活性炭スポンジフィルター 媒体は物理的吸着によって不純物と臭気を除去します。溶解した分子はファンデルワールス引力によってカーボンの内部細孔壁に付着してそこに保持されますが、同時にカーボンを運ぶスポンジマトリックスが浮遊粒子を濾し出します。炭素自体は何も溶解せず、ほとんどの汚染物質を化学的に中和せず、従来のふるい分けの意味で水を濾過しません。それは単純に膨大な表面積を提供しており、通常は 1 グラムあたり 800 ~ 1,500 平方メートルで、テニスコート 3 ~ 6 面分を角砂糖大の塊に折りたたんだものに相当します。水中の有機分子は、水に溶解するよりも炭素に吸着された方が安定しているため、その表面に移動します。

dsc05584-1-1

3 つの物理的イベントが連続して発生し、分子を捕捉するには 3 つすべてが完了する必要があります。

  1. 分子は炭素粒子に張り付いた停滞した水の膜を通過します(膜拡散)。
  2. それは、分岐細孔ネットワークを通って内部に向かって下方に移動します (細孔または粒子内拡散)。
  3. それは細孔壁上の利用可能な部位に定着し、弱いながらも多数の分子間力(適切な吸着力)によって保持されます。

ステップ 3 はほぼ瞬時に完了します。ステップ 2 は、ほとんどすべての実際のフィルターにおける律速のボトルネックです。そのため、通常、フィルターがうまく機能するかどうかを決定する変数は炭素量ではなく接触時間になります。この記事のその他の内容は、これら 3 つのステップと、スポンジ キャリアがその動作をどのように変えるかについて詳しく説明します。

活性炭スポンジメディアの正体

この用語は、頻繁に混同される 2 つの異なる構造をカバーしていますが、それらは非常に異なる速度で吸着するため、区別は重要です。


カーボン含浸網状発泡体

連続気泡のポリウレタンまたはポリエステルのフォームを、ポリマー結合剤を含む粉末活性炭 (PAC) のスラリーに浸し、絞り、硬化させます。カーボン粒子(通常は直径 20 ~ 75 マイクロメートル)は、最終的にフォームの支柱ネットワークに結合します。市販製品に含まれる炭素量は乾燥重量で 10% ~ 40% です。利点は速度論的です。粉末炭素の内部拡散経路は非常に短いため、数分ではなく数秒で吸着平衡に達します。


粒状カーボンを充填したスポンジポーチ

ここでは、連続気泡フォームのスリーブまたはケージに、粒径 0.6 ~ 2.4 mm(通常 8×30 または 12×40 US メッシュ)の緩い粒状活性炭(GAC)が封入されています。フォームは機械的な事前ろ過を実行し、水からの微粒子の侵入を防ぎます。顆粒が吸着を行います。 GAC は単位体積あたりの総容量がより多くなりますが、分子が顆粒の中心に 300 マイクロメートル以上拡散する必要があるため、より長い接触時間が必要になります。


フォームスケルトン

網状フォームは PPI (1 インチあたりの孔数) で指定され、通常は 10 ~ 45 です。10 PPI フォームは 2 mm 近くの開口部を持ち、粗い破片のみを捕捉します。 45 PPI フォームは 200 マイクロメートルに近づき、微細な破片を捕捉しますが、すぐに目詰まりします。ほとんどの組み合わせメディアは、汚れ保持能力と流れ抵抗の間の妥協点として 20 ~ 30 PPI を使用します。発泡体は、1 cm3 あたりおよそ 0.02 ~ 0.05 m2 の表面積に寄与します。これは炭素の 1,000 m2/g に比べてごくわずかですが、後述するバイオフィルムの成長に非常に関連しています。


表面積の由来: 活性化

未加工の炭素源(ココナッツの殻、瀝青炭、褐炭、木材、竹)には、使用可能な内部表面がほとんどありません。活性化は、炭素骨格に選択的なチャネルを焼き込むことによってそれを作成します。


Steam (物理) アクティベーション

チャーは過熱蒸気中で 800 ~ 1,000 °C に加熱されます。水とガスの反応 (C H₂O → CO H₂) により、最も反応性の高い炭素原子がガス化し、迷路状の細孔が空洞になります。元の質量の 40~60% が燃焼するのが一般的です。バーンオフが高いほど表面は広くなりますが、粒子は弱く、粉塵が多くなります。この方法で活性化されたヤシ殻炭は非常に小さな細孔が多く存在し、味と匂いの研究には標準的な選択肢です。


化学的活性化

木材またはおがくずにリン酸または塩化亜鉛を含浸させ、450 ~ 700 °C で炭化します。その結果、より大きな細孔に炭素が豊富に含まれ、狭い微細孔に物理的に入ることができないフミン酸、タンニン、染料などの大きな分子に適したものになります。


仕様書を読む

活性炭を等級分けするために使用される標準的な実験室の指標と、各活性炭が使用中に予測するもの。

インデックス

代表的な範囲

測定内容

実用的な意味

ヨウ素価

500~1,250 mg/g

微細孔容積 (<2 nm)

低分子の処理能力: 塩素副生成物、溶剤、臭気化合物

BET表面積

600~1,600m²/g

アクセス可能な総表面

見出しの容量の数字。ヨウ素価と緩やかな相関関係がある

糖蜜価

100~500

メソ細孔とマクロ細孔の容積

タンニン、フミン酸、染料を脱色する能力

メチレンブルー番号

150~300 mg/g

中サイズの毛穴アクセス

染料と媒体有機物の除去を予測します

硬度・摩耗数

90–99

機械的耐久性

逆洗時や取扱い時の微粉発生に対する耐性

見掛け密度

0.40 ~ 0.55 g/cm3

梱包重量

ベッドの体積サイズを炭素の質量に変換します

臭気制御を目的としたスポンジ媒体の場合、臭気化合物は小さく、微細孔が必要であるため、1,000 mg/g を超えるヨウ素価が唯一の最も有用な購入基準となります。


細孔構造: 3 層高速道路システム

IUPAC では毛穴の幅によって分類されており、それぞれのクラスはまったく異なる役割を果たします。この区分を理解すると、なぜある炭素は塩素味を見事に除去するのに水を黄色くしてしまうのに対し、別の炭素はよく脱色するがかび臭さはほとんど残らないのかが説明されます。

活性炭の細孔サイズのクラスと、それぞれが吸着時に果たす機能。

毛穴クラス

幅

表面積のシェア

機能

マクロポア

> 50nm

< 1%

玄関廊下。水を顆粒表面から内部に運びます

メソポア

2~50nm

5~15%

流通支店。また、大きな有機物が占有できる唯一の場所でもあります

微細孔

< 2nm

85 ~ 95%

小分子の実際の保管量


毛穴を埋める効果

微細孔の内部では、対向する壁が非常に接近しているため、それらの引力領域が重なり合っています。そこに存在する分子は両側から同時に引力を感じるため、結合エネルギーは平らな炭素表面よりも 2 ~ 3 倍高くなります。細孔直径が分子の運動直径の約 1.3 ~ 1.8 倍であるときに吸着が最も強くなるのはこのためです。細孔がはるかに大きいとエネルギーが浪費されます。分子よりも小さい細孔は分子を完全に排除します。これが真のサイズ排除効果です。

具体例: 貯水池の水の土臭さ、かび臭さの原因となる化合物であるゲオスミンは、分子サイズが 0.8 nm 近くです。細孔分布のピークが 1.0 ~ 1.5 nm 付近のココナッツ カーボンによく吸着されます。対照的に、フミン酸は 1,000 ~ 100,000 ダルトンの広大な高分子であり、物理的に毛穴に入ることができません。それを除去するには、木質ベースの化学活性炭のより広いメソ細孔構造が必要です。


吸着の仕組みを詳しく見る

なぜ分子は水から出ないのか

水は水素結合が強く、極性の高い液体です。無極性または極性の弱い有機分子がその中に溶解すると、その水素結合ネットワークが破壊され、熱力学的に不快なものになります。グラフェンのようなシートが積み重なってできたカーボン表面は無極性で疎水性です。有機分子が水から炭素に移動すると、水分子は水素結合を回復し、系の自由エネルギーが低下します。したがって、推進力は、分子を押し出す水と分子を引き込む炭素と同じ量です。これは疎水効果と呼ばれ、これは信頼性の高い経験則を説明しています。化合物の水への溶解度が低いほど、活性炭はそれをよりよく吸着します。


関与する勢力

  • ロンドン分散力 - 10 ~ 40 kJ/mol の範囲で、典型的な有機物の結合エネルギーの大部分を占める主要なメカニズムです。
  • π-π 相互作用 - 芳香環 (ベンゼン、トルエン、フェノール、多くの殺虫剤や臭気化合物) がグラフェン面に積み重なり、同じ重量の直鎖分子よりも著しく強く結合します。
  • 水素結合と静電引力 - 活性化中に生成される表面酸素基 (カルボキシル、フェノール、ラクトン) に作用します。これらは、極性およびイオン化可能な化合物にとって重要です。
  • 化学吸着 - 真の化学結合の形成。有機物の捕捉ではなく、主に塩素とクロラミンの還元に関連します。


容量を数学的に説明する

吸着平衡は通常、フロイントリッヒ等温線 q = KF · C1/n に当てはめられます。ここで、q は炭素 1 グラムあたりに吸着されるミリグラム数、C は水中に残留する平衡濃度、KF は容量定数、1/n は強度定数です。小さな 1/n 値 (0.1 ~ 0.3) は、微量濃度でも持続する強力な吸着を示します。これはまさに、ナノグラム レベルで存在する臭気化合物に求められる挙動です。 20 °C でのココナッツ殻 GAC の代表値:

ヤシ殻活性炭上の一般的な水系汚染物質の指標となるフロイントリヒ パラメーターと平衡負荷。

コンパウンド

水溶性

1/n

約負荷量(mg/g)

トリクロロエチレン

1,100mg/L

0.48

25~30

フェノール

83,000mg/L

0.54

100~160

クロロホルム

8,000mg/L

0.67

2~7

ゲオスミン

150mg/L

0.25

トレースレベル、非常に強い親和性

アトラジン

33mg/L

0.29

40~90

このパターンは紛れもなく、溶解性と吸着性は反対方向に動きます。クロロホルムは非常に溶けやすく、非常に小さいため、保持するのが難しいトリハロメタンの 1 つです。トリクロロエチレンとアトラジンは、はるかに溶解度が低く、同じ炭素にはるかに多く負荷されます。


臭いが具体的にどのように除去されるか

臭気は、活性炭が最も劇的に機能する用途です。人間の鼻と口蓋は、健康上の閾値をはるかに下回る濃度の臭気化合物を検出し、それらの化合物はたまたま微細孔に正確に適切なサイズであるためです。


素朴でかび臭いノート

シアノバクテリアと放線菌によって放出されるジェオスミンと 2-メチルイソボルネオール (2-MIB) は、敏感なテイスターによって 1 リットルあたり 4 ~ 10 ナノグラム、つまり 1 兆分の 1 で検出可能です。それらのフロインドリッヒ 1/n 値は低いため、炭素はそれらの消滅濃度であっても剥ぎ取り続けます。適切に設計された炭素接触により、両方の化合物の 90 ~ 99% の除去が達成されます。そのため、沼地のような臭いがした池や水族館は、炭素が導入されてから 1 日以内に中性になります。


塩素と「プール」の匂い

遊離塩素の除去はまったく吸着ではありません。これは、炭素が還元剤として作用し、ゆっくりと消費される表面酸化還元反応です。

  • C*HOCl → C*O H⁺ Cl⁻ (炭素表面が酸化され、塩素は無害な塩化物になります)
  • C*O 2HOCl → C* 2H⁺ 2Cl⁻ O₂ (より高い負荷での再生のようなステップ)

反応は速いです。通常、30 秒から 2 分の空床接触時間により、2 mg/L の遊離塩素が 0.05 mg/L 未満に減少します。アクアリストは水道水を脱塩素する際にこれを利用しており、ほぼすべての飲料水ピッチャーやアンダーシンクカートリッジに炭素が入れられているのはこれが理由です。


クロラミン

モノクロラミンは、同様ではありますが、はるかに遅い経路で反応します。実際的な指針としては、クロラミンは遊離塩素のおよそ 3 ~ 4 倍の接触時間を必要とするため、クロラミンが消毒剤として使用される場合には、表面電子密度を高めるために高温で蒸気活性化される触媒炭素が指定されています。


硫黄臭、生臭さ、腐敗臭

硫化水素 (腐った卵)、有機アミン、有機物の分解によるメルカプタンはすべて吸着されますが、H₂S は元素硫黄に変換するアルカリ触媒または金属酸化物触媒を含浸させた炭素によって最もよく処理されます。水族館や池での使用では、「水槽の臭い」の原因となることが最も多い化合物(タンパク質の腐敗による短鎖脂肪酸、インドール、スカトール、アミン)は疎水性が強く、容易に吸着されます。


黄ばみとタンニン

流木のタンニン、葉の浸出液、フミン物質が水にお茶の色の色合いを与えます。これらはメソ細孔に依存します。色の除去が目的の場合は、糖蜜番号が 300 を超えるカーボンを選択してください。高ヨウ素ココナッツカーボンは臭いを消しますが、色の多くは残ります。


期待通りの性能で汚染物質を捕捉

適切な接触時間下での一般的な水質パラメータにわたる活性炭スポンジ媒体の典型的な除去性能。

パラメータ

除去機構

典型的な削減

注意事項

遊離塩素

接触還元

95~99%

速い。短い接触時間で動作します

クロラミン

接触還元

50~95%

3 ~ 4 倍の接触時間が必要

ゲオスミン / 2-MIB

微細孔 adsorption

90~99%

味覚の閾値以下に除去

トリハロメタン

微細孔 adsorption

60~95%

クロロホルム hardest of the group

VOC(ベンゼン、TCE、トルエン)

吸着πスタッキング

90~99%

芳香族物質は特によく吸着します

農薬・除草剤

吸着

85 ~ 99%

アトラジン, simazine, lindane all strongly held

医薬品残留物

吸着

50~95%

電荷と極性に大きく依存します

タンニン/色

メソポア adsorption

40~90%

高い糖蜜価炭素が必要

浮遊固体

スポンジ深層ろ過

最小20~200μm

フォームの PPI 評価によって決定されます

アンモニア・亜硝酸塩

培地上の生物学的硝化

変数

炭素そのものではなく、バイオフィルムによって機能します


現実世界のパフォーマンスを制御する変数

何よりも連絡時間

空の床接触時間 (EBCT) は、床の体積を体積流量で割ったものです。 EBCT (分) = ベッド容積 (L) ÷ 流量 (L/分)。 2 L/min で動作する 0.5 L カーボン スポンジ カートリッジは 15 秒の EBCT を実現します。これは塩素には十分ですが、微量有機物には限界があります。同じカートリッジを 0.25 L/min で使用すると 2 分かかり、この時点で有機物の除去が大幅に向上します。設計目標:

  • 塩素・味磨き:20秒~2分
  • 有機微量汚染物質の除去: 5 ~ 15 分
  • クロラミン reduction: 3 to 6 minutes minimum

水族館や池などの再循環システムは、反復露光による短いシングルパス EBCT を補います。 1,000 L/h のポンプを備えた 200 L の水槽では、全量が 1 時間に 5 回回転するため、3 秒間のシングルパス接触でも、1 日を通して有意義な処理が蓄積されます。


粒子径と拡散距離

粒子内拡散時間は、粒子半径の二乗にほぼ比例します。粒子直径を 2 mm から 0.5 mm にカットすると、拡散経路が 4 倍に短縮され、平衡時間が約 16 倍短縮されます。これは、緩い顆粒に対するカーボン含浸フォームの性能に関する議論全体です。40 μm の粉末カーボンは数秒で平衡に達するため、短時間接触、高流量の用途では理論上の能力をはるかに上回る性能を発揮します。


濃度勾配

吸着速度は、バルク濃度と充填面での平衡濃度の差に比例します。重度に汚染された水中の新鮮な炭素は素早く作用します。荷重が増加すると、勾配が狭くなり、速度が低下します。これにより、よく知られた S 字型の破過曲線が生成されます。つまり、長期間ほぼ完全に除去され、その後、物質移動ゾーンが床の端に達するにつれて出口濃度がかなり急速に上昇します。


温度

物理吸着は発熱するため、冷水では平衡容量がわずかに高くなりますが、温水では拡散が速くなります。家庭や水族館で使用される 10 ~ 30 °C の範囲では、最終的な影響は控えめであり、通常はどちらの場合でも 10 ~ 15% 以内であり、設計を検討する価値はほとんどありません。


PHとイオン強度

イオン化可能な化合物の場合、中性 (プロトン化または非プロトン化) 型は荷電型よりもはるかによく吸着します。したがって、フェノールなどの弱有機酸は、その pKa 未満、通常は pH 9 ではなく pH 6 ~ 7 で最もよく吸着します。一般に、イオン強度が高くなると、中性有機物の溶解度 (塩析効果) が低下するため、中性有機物の吸着が向上します。これが、炭素が海洋水族館でよく機能する理由の 1 つです。


競合吸着

本物の水には混合物が含まれています。背景の天然有機物は細孔を占有し、標的化合物の能力を低下させます。また、強く吸着された分子は、すでに表面にある弱く吸着された分子と置き換わることがあります。実際には、これは、単一溶質の実験室テストで 20% の負荷と評価された炭素が、実際の水中で 5 ~ 8% を供給する可能性があることを意味しており、これが、メーカーの容量表示が期待ではなく上限として解釈されるべき主な理由です。

操作変数と、それぞれが吸着性能に影響を与える方向。

変数

変更

除去に対する影響

連絡時間

より長い

大幅に改善されました

カーボン粒子径

より小さい

より速い動力学、より高い利用率

ヨウ素価

より高い

低分子の処理能力が向上

糖蜜価

より高い

より良い色と高分子の除去

溶質の溶解度

下位

より強力に吸着します

水温

下位

平衡容量がわずかに高い

pH (弱酸の場合)

pKa 未満

中性型の吸着性向上


スポンジ自身の貢献

深層ろ過

オープンセルフォームは深層フィルターであり、表面スクリーンではありません。粒子は遮断、慣性衝突、沈降によって厚さ全体にわたって捕捉されるため、同じ評価のフラット スクリーンの何倍もの汚れ保持能力が得られます。厚さ 25 mm の 30 PPI フォームは通常、差圧が 2 倍になるまでに 1 平方メートルあたり 200 ~ 400 g の固体を保持します。レイヤリングが重要です。入口側に粗い 10 PPI 層を配置し、下流に 30 ~ 45 PPI の細かい層を配置して、早期の目詰まりを防ぐ段階的な密度のフィルターを構築します。


炭素を保護する

炭素に到達した浮遊固体は顆粒の外側を覆い、マクロ細孔の入り口をブロックして内部へのアクセスを遮断します。スポンジのプレレイヤーはカーボンの開口部を開いた状態に保ち、耐用年数を延ばす最も安価な方法の 1 つです。実際には、効果的な機械的プレフィルターを追加すると、通常、カーボンの寿命が 30 ~ 50% 延長されます。


サイズと寿命と施工例

例 1 — 家庭用水を脱塩素化する

遊離塩素 2 mg/L の水道水、1 日あたり 8 L、150 g の炭素を含むカートリッジ。塩素の還元では、典型的な条件下で破壊される塩素 1 グラムあたりおよそ 1 g の炭素が消費されます。 1 日あたりの塩素負荷 = 8 L × 2 mg/L = 16 mg。塩素化学だけでは、炭素は何年も持続します。実際には、塩素ではなく有機物の汚れや毛穴の詰まりが原因で、2 ~ 3 か月の交換間隔が必要になります。これは飲料水の炭素に関する一般的な規則です。実際の制限は有機負荷であり、ヘッドラインの汚染物質ではありません。


例 2 — 水槽の臭気と変色の制御

適度に放流されている 200 L の淡水水槽では、管理されていない場合、1 か月あたり 5 ~ 15 mg/L 程度の溶存有機炭素が蓄積されます。標準的な用量ガイダンスは、水 100 L あたり炭素 50 ~ 100 g で、3 ~ 4 週間ごとに交換します。疲労を確認する 2 つの観察可能なシグナル: 白​​に対して縦方向に見たときに水に黄色が戻ってくること、および蓋を開けたときに顕著な臭いが再び現れることです。


例 3 — 鯉の池の研磨ループ

10,000 L の池は全流量で炭素処理されません。これは法外な費用です。代わりに、サイドストリーム ループは、スポンジ カセット内の 5 kg のカーボンを介して循環のおそらく 10% を処理します。これは、圧力降下とコストを管理可能に保ちながら、ジェオスミンと溶解有機物を知覚レベル以下に保つのに十分です。


サイズ設定のクイックリファレンス

炭素量、接触時間、交換間隔を示す一般的な用途。

アプリケーション

炭素量

目標接触時間

交換

淡水水族館

100Lあたり50~100g

再循環、3 ~ 5 回転/h

3~4週間

海洋水族館

100Lあたり25~50g

遅いパッシブまたはリアクターの流れ

2~4週間

飲料水ピッチャー

80~150g

30 ~ 90 秒の重力流

150~300L または 2ヶ月

アンダーシンクカートリッジ

300~700g

10~30秒

2,000 ~ 5,000 L または 6 ~ 12 か月

観賞用の池

1,000Lあたり0.3~0.5kg

サイドストリームループ

季節ごとに 4 ~ 8 週間


実際にメディアを最大限に活用する

取り付ける前にすすいでください

製造および出荷の際に炭素微粒子が発生します。新しい培地を流水が透明になるまで流水で洗い流します(通常は 30 ~ 60 秒)。処理水に黒い濁りが発生するのを防ぎ、下流のポンプやインペラに微粒子が溜まるのを防ぎます。


流路の最後に配置する

フィルター列を粗機械→精密機械→生物学的→カーボンの順に並べます。最後の位置にあるカーボンは最もきれいな水を認識するため、その細孔は開いたままとなり、定格容量の最大の割合を発揮します。


流量分散を最大化

水は最も抵抗の少ない経路をたどります。ベッドの一部がバイパスまたはチャネル化されている場合、その炭素は決して使用されません。メディアを均等に詰めて隙間を避け、圧力降下が制約となる場合は狭くて深いベッドよりも薄くて広いベッドを優先します。適切に分散されたベッドは、チャネリングベッドと比較して有効利用率を簡単に 2 倍にすることができます。


バイオフィルムを破壊せずにスポンジをきれいにします

  • 硝化バクテリアが生き残るために、塩素化された水道水ではなく、取り外したタンクまたはシステム水の入ったバケツで泡を絞ります。
  • 機械層は 1 ~ 2 週間ごとに清掃してください。流量が目に見えて減少した場合にのみ、生物学的層を洗浄します。
  • 培地を交換する場合は、一度に半分だけを交換して細菌数が維持されるように、変更をずらしてください。


疲労を認識する

  1. 臭いが再発するのは、システムを最初に開けたとき、または蛇口を最初に動かしたときに最も顕著です。
  2. 水柱を白い背景と比較すると、黄色または琥珀色の色合いが見えます。
  3. 塩素検査キットは、以前はゼロと表示されていた下流で測定可能な遊離塩素を示します。
  4. 定格スループット量またはカレンダー間隔のどちらか早い方に達しました。

突破は段階的に行われるため、感覚信号を待つよりも、カレンダーのスケジュールに基づいて交換する方が確実です。臭いが検出されるまでに、突破はしばらく進んでいます。


炭素を問題に適合させる

  • 臭気、塩素、味 - ココナッツの殻、ヨウ素価 1,000 mg/g 以上。
  • 色、タンニン、腐植物質 - 木材または褐炭ベース、糖蜜の数は 300 を超えます。
  • クロラミン— catalytic carbon, with extended contact time designed in.
  • 混合都市水 - 両方の細孔範囲にわたる混合炭素または瀝青炭炭素。
  • サンゴ礁水族館 - システム内へのリン酸塩の浸出を避けるため、低リン酸塩、低灰分の酸洗浄カーボン。


重要なポイント

  • 吸着は、疎水効果とファンデルワールス引力によって引き起こされる表面現象であり、炭素の 800 ~ 1,500 m²/g 表面の 85 ~ 95% を供給する微細孔の内部に集中します。
  • 細孔サイズは分子サイズと一致する必要があります。ヨウ素価は臭気性能を予測し、糖蜜価は色の性能を予測します。
  • 塩素は吸着されるのではなく接触還元によって破壊されるため、非常に迅速かつ短い接触時間で除去されます。
  • 接触時間は主要な設計変数です。含浸フォーム中の小さな粒子は、顆粒よりもはるかに早く平衡に達することで短い EBCT を補います。
  • スポンジ担体は 20 ~ 200 µm の深層濾過を追加し、カーボンが目詰まりしないように保護し、カーボンでは処理できないアンモニアを処理する硝化バイオフィルムをホストします。
  • カーボンをフロートレインの最後に配置し、使用前にすすぎ、流れを均等に分配し、症状に応じてではなくスケジュールに従って交換します。