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供應廢水處理工藝--微電解填料 一、概述: 微電解技術是目前處理印染、電鍍、造紙、醫(yī)藥、硝基苯、苯胺、印刷線路板、焦化、畜牧、雙氧水化工、石油化工、橡膠助劑化工以及含苯環(huán)化工廢水的一種理想工藝。微電解技術在去除高濃度廢水的色度和降低cod方面有其獨到之處。對于難降解可生化性差的廢水,由我公司生產的第二代微電解填料可以將難降解化合物斷環(huán)斷鏈,提高其可生化性。并且,將其轉化為容易降解的物質。因此利用微電解技術配合催化氧化法,是處理該類廢水的有效途徑。對于高濃度有機廢水,可以利用微電解 芬頓技術,降低廢水的cod。重要的一點,由我公司研發(fā)的第二代微電解填料,突破了傳統填料板結鈍化的瓶頸,使得鐵碳微電解技術被冰封之后重新得以推廣。該填料通過1050攝氏度的嚴格控溫技術將鐵及金屬催化劑與炭包容在一起形成架構式鐵炭結構。 ①此結構鐵與炭永遠是一體,不會像鐵炭組配組合容易出現鐵與炭分離,影響原電池反應。②鐵炭一體可降低原電池反應的電阻,從而提高電子的傳遞效率,提高處理效率。③鐵炭一體可以避免鈍化的產生,架構式的鐵炭結構可以避免鈍化。 包容架構式微電解技術是鐵炭微電解技術的一次技術革命。她的廣泛應用將為化工等行業(yè)的發(fā)展帶來新的生機。鐵炭包容式微電解技術采用固定流化床運行方式,其操作維護方便,運行安全。 二、工作原理: ● 一般原理:鐵炭微電解是基于電化學中的原電池反應。當鐵和炭浸入電解質溶液中時,由于Fe和C之間存在1.2V的電極電位差,因而會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場。陽極反應產生的新生態(tài)二價鐵離子具有較強的還原能力,可使某些有機物還原,也可使某些不飽和基團(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的雙鍵打開,使部分難降解環(huán)狀和長鏈有機物分解成易生物降解的小分子有機物而提高可生化性。此外,二價和三價鐵離子是良好的絮凝劑,特別是新生的二價鐵離子具有更高的吸附-絮凝活性,調節(jié)廢水的pH可使鐵離子變成氫氧化物的絮狀沉淀,吸附污水中的懸浮或膠體態(tài)的微小顆粒及有機高分子,可進一步降低廢水的色度,同時去除部分有機污染物質使廢水得到凈化。陰極反應產生大量新生態(tài)的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發(fā)生氧化還原反應,使有機大分子發(fā)生斷鏈降解,從而消除了有機廢水的色度,提高了廢水的可生化性。 鐵炭原電池反應: 陽極:Fe - 2e → Fe2 E (Fe/Fe2 ) = 0.44V 陰極:2H 2e → H2 E (H /H2) = 0.00V 當有氧存在時,陰極反應如下: O2 4H 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V O2 2H2O 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V ● 一般微電解反應為:鐵原子與炭原子是緊挨著或分開而形成原電池反應。這種鐵炭接觸不利于電子的轉移,電荷效率較低,因此廢水中有機物的去除效率一般也較低。同時當鐵炭一旦分層將更不利于有機物的去除。 ● 鐵炭包容式微電解反應為:鐵原子與炭原子是相互包容組成架構而形成的原電池反應。這種鐵炭接觸不存在鐵與炭的分層問題,因此更有利于電子的轉移,電荷效率較高,廢水中有機物的去除效率也較高。 三、微電解填料特點: (1)防板結:經過高溫冶煉,鐵和碳融合為一體,這種鐵碳一體式結構呈現出蜂窩狀構架,這種構架可以有效地防止板結。 (2)性:鐵碳一體式微電解填料內部有許多毛細管式的氣孔,可以快速吸入廢水,使其在內部反應,提高了反應效率。 (3)破環(huán)、斷鏈:相互靠近的鐵和碳浸泡在溶解中時,會產生微電流,這種電流的綜合作用會使得難降解化合物破環(huán)、斷鏈。 (4)耐受性:可以耐受廢水水質波動的范圍大,并且可以處理高濃度難降解廢水。 (5)提高可生化性:可以有效提高廢水的B/C值,將難生化廢水轉化為易生化廢水。 (6)多效性:微電解反應可以產生多種效應,借助鐵碳之間1.2伏的電位差,可以產生微電流;微電流又會刺激廢水產生新生態(tài)的氫和新生態(tài)的氧,這些新生態(tài)的氫和氧具有很強的還原性和氧化性,會使得廢水發(fā)生強烈的氧化還原反應,將難降解化合物轉化為易降解化合物;同時產生的鐵離子體現還原性的同時還是的絮凝劑。 (7)免更換:本填料的使用壽命是沒有限制的,不用頻繁的更換填料,省去了繁瑣的更換填料的過程。 (8) 高強度:本填料的物理強度為1000kg/cm2,可以承受水壓能力強。 (9)比表面積大:比表面積為1.2m2/g,大比表面積可以使得填料充分的與廢水混合,從而提高反應效率。 四、難降解廢水去除原理分類: 廢水水質去除原理: 印染廢水:鐵碳之間的微電
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