鐵碳填料 鐵碳填料
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鐵碳填料是目前處理高濃度有機廢水的一種理想工藝,又稱內電解/微電解填料。它是在不通電的情況下,它是在無需外接電源的情況下自身產生1.2伏電位差對廢水進行電解處理。當系統通水後設備內形成原電池系統,在其周圍產生許多電場形成電流。對廢水進行電解的原理;達到降解有機污染的目的。鐵在酸性條件下釋放鐵離子生成新生態Fe2+。Fe2+具有氧化--還原的作用、能與廢水中的許多組分發生氧化還原反;⑴將六價鉻還原為三價鉻;⑵將汞離子還原為單質汞;⑶將硝基還原為氨基;⑷將偶氮廢水的有色基團或助色基團氧化--還原;達到降解脫色作用;提高瞭廢水的可生化性。生成的Fe2+調PH值進一步產生Fe3+;Fe3+是一種很好的絮凝劑。它們的水合物具有較強的吸附-絮凝作用、Fe3+在減的作用下進一步產生氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑。它們的吸附能力遠遠高於那些外加化學藥劑水解得到的絮凝劑;分散在水污中的懸浮物、、有毒物、金屬離子及有極大分子能被吸附-絮凝沉淀。其工作原理:電化學、氧化—還原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用對廢水進行處理。
目錄
1 技術參數介紹
2 試驗操作說明
技術參數
當系統通水後,設備內會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場。在處理過程中產生的新生態[H] 、Fe2 + 等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2 + 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加堿調pH 值後生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的吸附能力遠遠高於一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量吸附水中分散的微小顆粒,金屬粒子及有機大分子.其工作原理基於電化學、氧化- 還原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用對行處理.該法具有適用范圍廣、處理效果好、成本低廉、操作維護方便,不需消耗電力資源等優點。該工藝用於難降解高色度廢水的處理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高廢水的可生化性。
傳統上微電解工藝所采用的微電解材料一般為鐵屑和木炭,使用前要加酸堿活化,使用的過程中很容易鈍化板結,又因為鐵與炭是物理接觸,之間很容易形成隔離層使微電解不能繼續進行而失去作用,這導致瞭頻繁地更換微電解材料,不但工作量大成本高還影響廢水的處理效果和效率。另外,傳統微電解材料表麵積太小也使得廢水處理需要很長的時間,增加瞭噸水投資成本,這都嚴重影響瞭微電解工藝的利用和推廣。
新型活性催化微電解技術及設備可高效去除廢水中高濃度有機物、提高可生化性,同時還可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。該技術所生產的新型活性催化微電解填料由具有高電位差的金屬合金融合催化劑並采用高溫微孔活化技術生產而成,它主要具有如下優點:
(1) 由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔煉形成一體化合金,保證“原電池”效應持續高效。不會像物理混合那樣出現陰陽極分離,影響原電池反應。
(2) 架構式微孔結構形式,提供瞭極大的比表麵積和均勻的水氣流通道,對廢水處理提供瞭更大的電流密度和更好的催化反應效果。
鐵碳的外形種類
鐵碳的外形種類(4張)
(3) 活性強,比重輕,不鈍化、不板結,反應速率快,長期運行穩定有效。
(4) 針對不同廢水調整不同比例的催化成份,提高瞭反應效率,擴大瞭對廢水處理的應用范圍。
(5) 在反應過程中填料所含活性鐵做為陽極不斷提供電子並溶解進入水中,陰極碳則以極小顆粒的形式隨水流出。當使用一定周期後,可通過直接投加的方式實現填料的補充,及時恢復系統的穩定,還極大地減少瞭工人的操作強度。
(6) 填料對廢水的處理集氧化、還原、電沉積、絮凝、吸附、架橋、卷掃及共沉淀等多功能於一體。
(7) 處理成本低,在大幅度去除有機污染物的同時,可極大地提高廢水的可生化性。
(8) 配套設施可根據規模和用戶要求實現構築物式和設備化,滿足多種需求。
(9) 規格:1cm*3cm(扁圓形) ,14-18mm(球形) 等,填料形式多樣,有扁圓形、球形、多孔柱形及其他,大小可定製。
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鐵碳填料是目前處理高濃度有機廢水的一種理想工藝,又稱內電解/微電解填料。它是在不通電的情況下,它是在無需外接電源的情況下自身產生1.2伏電位差對廢水進行電解處理。當系統通水後設備內形成原電池系統,在其周圍產生許多電場形成電流。對廢水進行電解的原理;達到降解有機污染的目的。鐵在酸性條件下釋放鐵離子生成新生態Fe2+。Fe2+具有氧化--還原的作用、能與廢水中的許多組分發生氧化還原反;⑴將六價鉻還原為三價鉻;⑵將汞離子還原為單質汞;⑶將硝基還原為氨基;⑷將偶氮廢水的有色基團或助色基團氧化--還原;達到降解脫色作用;提高瞭廢水的可生化性。生成的Fe2+調PH值進一步產生Fe3+;Fe3+是一種很好的絮凝劑。它們的水合物具有較強的吸附-絮凝作用、Fe3+在減的作用下進一步產生氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑。它們的吸附能力遠遠高於那些外加化學藥劑水解得到的絮凝劑;分散在水污中的懸浮物、、有毒物、金屬離子及有極大分子能被吸附-絮凝沉淀。其工作原理:電化學、氧化—還原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用對廢水進行處理。
目錄
1 技術參數介紹
2 試驗操作說明
技術參數介紹
當系統通水後,設備內會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場。在處理過程中產生的新生態[H] 、Fe2 + 等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2 + 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加堿調pH 值後生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的吸附能力遠遠高於一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量吸附水中分散的微小顆粒,金屬粒子及有機大分子.其工作原理基於電化學、氧化- 還原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用對行處理.該法具有適用范圍廣、處理效果好、成本低廉、操作維護方便,不需消耗電力資源等優點。該工藝用於難降解高色度廢水的處理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高廢水的可生化性。
傳統上微電解工藝所采用的微電解材料一般為鐵屑和木炭,使用前要加酸堿活化,使用的過程中很容易鈍化板結,又因為鐵與炭是物理接觸,之間很容易形成隔離層使微電解不能繼續進行而失去作用,這導致瞭頻繁地更換微電解材料,不但工作量大成本高還影響廢水的處理效果和效率。另外,傳統微電解材料表麵積太小也使得廢水處理需要很長的時間,增加瞭噸水投資成本,這都嚴重影響瞭微電解工藝的利用和推廣。
新型活性催化微電解技術及設備可高效去除廢水中高濃度有機物、提高可生化性,同時還可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。該技術所生產的新型活性催化微電解填料由具有高電位差的金屬合金融合催化劑並采用高溫微孔活化技術生產而成,它主要具有如下優點:
(1) 由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔煉形成一體化合金,保證“原電池”效應持續高效。不會像物理混合那樣出現陰陽極分離,影響原電池反應。
(2) 架構式微孔結構形式,提供瞭極大的比表麵積和均勻的水氣流通道,對廢水處理提供瞭更大的電流密度和更好的催化反應效果。
鐵碳的外形種類
(3) 活性強,比重輕,不鈍化、不板結,反應速率快,長期運行穩定有效。
(4) 針對不同廢水調整不同比例的催化成份,提高瞭反應效率,擴大瞭對廢水處理的應用范圍。
(5) 在反應過程中填料所含活性鐵做為陽極不斷提供電子並溶解進入水中,陰極碳則以極小顆粒的形式隨水流出。當使用一定周期後,可通過直接投加的方式實現填料的補充,及時恢復系統的穩定,還極大地減少瞭工人的操作強度。
(6) 填料對廢水的處理集氧化、還原、電沉積、絮凝、吸附、架橋、卷掃及共沉淀等多功能於一體。
(7) 處理成本低,在大幅度去除有機污染物的同時,可極大地提高廢水的可生化性。
(8) 配套設施可根據規模和用戶要求實現構築物式和設備化,滿足多種需求。
(9) 規格:1cm*3cm(扁圓形) ,14-18mm(球形) 等,填料形式多樣,有扁圓形、球形、多孔柱形及其他,大小可定製。
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