铁碳微电解填料(方案)
- 价 格:
面议 /
吨
- 供 应 地:山东省潍坊市
- 发布公司:潍坊普茵沃润环保科技有限公司
- 产品型号:2*2.5cm
- 品 牌:普茵沃润
- 发布日期:2014/10/21 14:50:34
- 联系人QQ:2901380293

详细说明
普茵沃润(铁碳微电解填料)方案----- 工艺影响因素
( 微电解填料)方案------工艺影响因素及设计参数:
影微电解工艺处理废水效果的因素有许多,如pH值、停留时间、处理负荷、铁碳比、通气量等。这些因素的变化都会影响工艺的效果,有些可能还会影响到反应的机理。
停留时间
停留时间也是工艺设计的一个主要影响因素,停留时间的长短决定了氧化还原等作用时间的长短。停留时间越长,氧化还原等作用也进行得越彻底,但由于停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+大量增加,并氧化成为Fe3+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。所以停留时间并非越长越好,而且对各种不同的废水,因其成分不同,其停留时间也不一样。停留时间还取决于进水的初始pH值,进水的初始pH值低时,则停留时间可以相对取得短一点;相反,进水的初始pH值高时,停留时间也应相对的长一点。
pH值
通常pH值是一个比较关键的因素,它直接影响了铁碳填料对废水的处理效果,而且在pH值范围不同时,其反应的机理及产物的形式都大不相同。一般低pH值时,因有大量的H+,而会使反应快速地进行,但也不是pH值越低越好,因为pH值的降低会改变产物的存在形式,如破坏反应后生成的絮体,而产生有色的Fe2+使处理效果变差。因此,一般控制在pH值为偏酸性条件下,当然这也因根据实际废水性质而改变。
普茵沃润铁碳微电解填料(产品)
微电解填料-铁碳填料-内电解填料——对化工废水处置,去掉COD,增加了可生化性,降解难降解的有机物,保证合格排放。化工废水是指化工厂在生产过程中发生的废水,其废水特点是排量大、毒性大、高氨氮、高COD、有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、布局安稳、BOD相对比较低,可生化性差,管理难度大,处置设备出资和运转费用高,给公司节能减排带来极大的压力。若是不通过合理的处置,不只糟蹋很多的淡水资源,并且对环境形成严峻的危害,直接或直接要挟人类和畜类的生命安全和身体健康,招致生态失去平衡。
一、技术应用:
微电解技术可高效去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。可广泛应用于印染、电镀、造纸、有机硅、印刷线路板、焦化、硝基苯、苯胺、畜牧、双氧水化工、石油化工、橡胶助剂化工以及含苯环化工等废水处理当中。
二、作用原理:
微电解技术是目前处理高浓度、难降解有机污染的一种理想工艺、又称内电解。该工艺不但能大幅度降低COD和色度,还可大大提高废水的可生化性。该技术是在无需外接电源的情况下,利用微电解填料自身产生“原电池”效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2V的“原电池”, 在其周围产生许多电场形成电流。“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染的目的。在处理过程中产生新生态[OH] 、[H] 、[O],铁在酸性条件下释放铁离子生成新生态Fe2+,具有氧化--还原的作用、能与废水中的许多组分发生氧化还原反;破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;提高了废水的可生化性。如:⑴将六价铬还原为三价铬;⑵将汞离子还原为单质汞;⑶将硝基还原为氨基;⑷将偶氮废水的有色基团或助色基团氧化--还原;生成的Fe2+调pH值进一步产生Fe3+;Fe3+是一种很好的絮凝剂。它们的水合物具有较强的吸附-絮凝作用、Fe3+在碱的作用下进一步产生氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂。它们的吸附能力远远高于那些外加化学药剂水解得到的絮凝剂;分散在水污中的悬浮物、有毒物、金属离子及有机大分子能被吸附-絮凝沉淀。
其工作原理:电化学、氧化—还原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。
潍坊普茵沃润环保科技有限公司是国内规模以及销量最大的微电解填料/铁碳填料专业生产商。与中山大学共同研发的cy新型包容式微电解技术(铁碳填料)可高效去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可彻底避免运行过程中的填料钝化、板结等现象,cy微电解技术是目前处理高浓度、难降解有机污染物的一种理想工艺、又称内电解(铁碳填料)。它是在无需外接电源的情况下自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理。当系统通水后设备内形成无数原电池系统,在其周围产生许多电场形成电流,对废水进行电解处理,达到降解有机污染物的目的。铁在酸性条件下释放铁离子生成新生态Fe2+,Fe2+具有氧化一还原的作用,能与废水中的许多组分发生氧化还原反应;﹝1﹞将六价铬还原为三价铬;﹝2﹞将汞离子还原为单质汞;﹝3﹞将硝基还原为氨基...
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