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微電解填料技術說明

作者: 2013年07月18日 來源: 瀏覽量:
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新鐵碳微電解填料技術說明/鐵碳微電解填料生產廠家(濰坊普茵沃潤環保科技有限公司)新鐵碳微電解填料價格 濰坊普茵沃潤環保科技有限公司是全球領先的環保材料和環保設備制造商,是一家生產鐵碳微電解填料、微電解
微電解填料技術說明

新鐵碳微電解填料技術說明/鐵碳微電解填料生產廠家(濰坊普茵沃潤環保科技有限公司)新鐵碳微電解填料價格

濰坊普茵沃潤環保科技有限公司是全球領先的環保材料和環保設備制造商,是一家生產鐵碳微電解填料、微電解設備、水處理設備和袋式除塵器濾料(袋)的高新技術企業。本公司了一流的專業技術人才和擁有強大的服務團隊,能夠快速響應客戶需求。本公司產品遠銷全國各地,本單位本著誠信服務的原則,以質量求生存,用完善的服務贏得您的滿意。

新型鐵碳微電解填料簡介

微電解法是利用金屬腐蝕原理,形成原電池對廢水進行處理的良好工藝,又稱內電解法、鐵屑過濾法等。該法具有適用范圍廣、處理效果好、使用壽命長、成本低廉及作維護方便等優點,并且不需消耗電力資源,使得該工藝技術自誕生開始,即在美、蘇、日等國家引起廣泛重視。該工藝是在20世紀7o年代應用到廢水治理中的,而我國從2o世紀8o年代始這一領域的研究,但是當時存在填料板結的嚴重問題。因為板結問題該技術在當時沒有得以大范圍應用。近年來,濰坊普茵沃潤環保科技有限公司通過高溫冶煉技術,將鐵碳融合為一體,形成一種新型的鐵碳微電解填料。這種鐵碳一體填料克服了板結的外在條件,使得微電解技術在近期進展較快,在印染廢水、電鍍廢水、線路板廢水、橡膠助劑廢水、有機硅廢水、雙氧水廢水、樹脂廢水、硝基苯廢水、苯胺廢水、制藥廢水、焦化廢水、造紙廢水、石油化工廢水及含砷含氰廢水的治理方面得到廣泛應用。

新型鐵碳微電解填料在克服板結方面的突破:

鐵碳微電解技術的發展可以分為三個階段:

第一階段:

本階段的鐵碳床是由小顆粒的鐵屑和小顆粒的碳粒構成的。使用方法就是首先將鐵屑和碳粒混合均勻然后填裝在反應罐體里面,然后讓水流通過,以達到凈水的目的。但是運行幾日內鐵屑和碳粒就會結塊,反映效果急劇下降,并且造成罐體廢棄。

第二階段:

本階段針對板結問題在反應設備中加入了攪拌設施。攪拌設施對于克服板結起到了一定作用,但是因為沒有從根源上面克服板結的條件,短期內也會因為旋轉力矩越來愈大而導致電機功率不夠用,最終使得設備不能運轉。

第三階段:

通過濰坊普茵沃潤環保科技有限公司的技術攻關,徹底改變了填料的存在狀態,本公司通過高溫冶煉技術將鐵和碳融合為一體。使得鐵碳微電解填料由兩種物質轉變為單一物質,而這種物質不具有相互粘結的化學性質,因此徹底解決了板結問題并且省去了外力攪拌。

鐵碳微電解基本原理:

(1) 電極反應

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,因而會形成無數的原電池系統,在其作用空間構成一個電場。

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。

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。

(2) 氧化還原反應

鐵的還原作用

鐵是活潑金屬,在酸性條件下可使一些重金屬離子和有機物還原為還原態,例如:
(1)將重金屬離子還原為單質:
(2)將六價鉻還原為三價鉻:
(3)將偶氮型染料的發色基還原:
(4)將硝基還原為胺基:
鐵的還原作用使廢水中重金屬離子轉變為單質或沉淀物而被除去,使一些大分子染料降解為小分子無色物質,具有脫色作用,同時提高了廢水的可生化性。

氫的氧化還原作用

電極反應中得到的新生態氫具有較大的活性。能與廢水中許多組分發生氧化還原作用,破壞發色、助色基團的結構,使偶氮鍵破裂、大分子分解為小分子、硝基化臺物還原為胺基化合物,達到脫色的目的。一般地,[h]是在fe2+的共同作用下將偶氮鍵打斷、將硝基還原為胺基。

電化學附集

當鐵與碳化鐵或其他雜質之間形成一個小的原電池,將在其周圍產生一個電場,許多廢水中存在著穩定的膠體如印染廢水,當這些膠體處于電場下時將產生電泳作用而被附集。
在電場的作用下,膠體粒子的電泳速度可由下式求出:
式中: v——膠體粒子的電泳速度(cm/s)
——電位(v)
d——分散介質的介電常數
e——電場強度(v/cm)
——分散介質的粘度(pa?s)
k——系數
從理論上計算20s就可完成電泳沉積過程。

物理吸附

在弱酸性溶液中,填料豐富的比表面積顯出較高的表面活性,能吸附多種金屬離子,能促進金屬的去除。

鐵的混凝沉淀

在酸性條件下,會產生fe2+ 和fe3+ 。fe2+ 和fe3+ 是很好的絮凝劑,把溶液ph調至堿性且有o2存在時,會形成fe(oh)2和fe(oh)3很好的絮凝劑,發生絮凝沉淀。反應式如下:
生成的fe(oh)3 是膠體絮凝劑,它的吸附能力高于一般藥劑水解得到的fe(oh)3吸附能力。這樣,廢水中原有的懸浮物,通過微電池反應產生的不溶物和構成色度的不溶性染料均可被其吸附凝聚。

鐵離子的沉淀作用
在電池反應的產物中,fe2+ 和fe3+ 也將和一些無機物發生反應生成沉淀物而去除這些無機物,以減少其對后續生化工段的毒害性。如s2一、cn-等將生成fes、fe3[fe(cn)6]2、fe4[fe(cn)6]3等沉淀而被去除。

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