西安高陵铁碳包装照片

时间:2021-07-18 20:47:01

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铁碳填料作用于微电解处理高浓度、难生化、高COD、高性、高色和有机物浓度大等废水是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺。在处理过程中产生的新生态[H]、Fe2+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能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;生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+,它们的水合物具有较强的。铁碳填料是在不通电的情况下,利用填充在废水中的铁碳填料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处。

    微电解技术是采用工业铸铁屑为原料,利用微电池腐蚀原理所引起的电化学、化学反应和物理反应(包括氧化-还原、置换、絮凝、吸附、共沉过滤等诸多原理)综合作用,去除水中*的一门技术。在整个反应塔中介质分为三层:氧化-还原主反应层、絮凝层和过滤层.微元腐蚀电池是由于金属表面的电化学不均匀性,在金属表面出现许多微小的电极,从而形成微电池.微电池反应是一个短路原电池发生的过程,电子回路短接,电流不对外作功,电子自耗于微电池的阴极还原反应中.铸铁中碳质量分数在2.0%~6.67%,并含有硅、锰、硫等杂质,铸铁实际上是铁、碳、硅的合金.微电解技术主要利用铸铁屑表面化学成分不均匀及金属组织不均匀性构成的微电池.当铸铁屑浸沫在电解质溶液(含Cr6+,Cu2+,Ni2+,Zn2+废水)中时,由于不同相之间存在电位差,因而在铸铁表面形成了无数以铁为阳极,碳化铁,硅和其他杂质为阴极的微小腐蚀电池.在电解质即阴极去极化剂作用下(含Cr2O72-溶液),反应会大大加快.又由于铸铁屑疏松多孔、表面积大使反应迅速完成.氧化-还原主反应层是微电解技术的核心。


  巩义市博达净水有限公司铁碳微电解填料特点:


(1)   防板结:经过高温冶炼,铁和碳融合为一体,这种铁碳一体式结构呈现出蜂窝状构架,这种构架可以有效地防止板结。


(2)   性:铁碳一体式微电解填料内部有许多毛细管式的气孔,可以快速吸入废水,使其在内部反应,提高了反应效率。


  

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        达到设定的处理时间之后,将处理后的废水倒入③烧杯中,ph值到4左右,然后向③烧杯中加入适量的H2O2反应1h(曝气),然后用或调节其ph到8-9之间,静置沉淀,静置1-2h后取上清液测定其ph值、色度、cod、bod。也可以尝试不同曝气量和不同反应时间对处理效果的影响,来确定处理时间和曝气量。记录数据。铁碳微电解是在不通电的情况下,利用填充在废水中的铁碳填料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。芬顿(H2O2)与二价铁离子的混合溶液具有强氧化性,可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机。

(3)   破环、断链:相互靠的铁和碳浸泡在溶解中时,会产生微电流,这种电流的综合作用会使得难降解化合物破环、断链。


(4)   耐受性:可以耐受废水水质波动的范围大,并且可以处理高浓度难降解废水。


(5)   提高可生化性:可以有效提高废水的B/C值,将难生化废水转化为易生化废水。


(6)   多效性:微电解反应可以产生多种效应,借助铁碳之间1.2伏的电位差,可以产生微电流;微电流又会刺激废水产生新生态的氢和新生态的氧,这些新生态的氢和氧具有很强的还原性和氧化性,会使得废水发生强烈的氧化还原反应,将难降解化合物转化为易降解化合物;同时产生的铁离子体现还原性的同时还是的絮凝剂。同时废水中的胶体物质还会产生电泳效应。


(7)   免更换:本填料的使用寿命是没有限制的,不用频繁的更换填料,省去了繁琐的更换填料的过程。


(8)   度:本填料的物理强度为1000kg/cm2,可以承受水压能力强。


(9)比表面积大:比表面积为1.2m2/g,大比表面积可以使得填料充分的与废水混合,从而提高反应效率。

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碳钢材质造价较高,客户较常选用的是玻璃钢材质,成本低,使用寿命长,一般微电解应用前后工艺流程,与北京交通大学合作研制发展起来的一种处理工业生产废水的设备,这几年来,国内污染治理项目广泛采用该设备了的环境效益和经济效益。

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