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铁碳

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铁碳: 铁碳填料又名微电解填料、铁碳微电解填料、内电解填料是目前处理高浓度有机废水的一种较为理想工艺,又称内电解/微电解填料。 它是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。在废水处理过程中,其自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理,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。它的主要作用是降低废水cod,色度,提高废水可生化性,为进一步处理创造条件。 技术参数介绍: 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。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吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成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一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子.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行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。 传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。 新型活性催化微电解技术及设备可***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。该技术所生产的新型活性催化微电解填料由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,它主要具有如下优点: (1) 由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池”效应持续***。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。 (2) 架构式微孔结构形式,提供了***的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。 (3) 活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。 (4) 针对不同废水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对废水处理的应用范围。 (5) 在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。当使用***周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还***地减少了工人的操作强度。 (6) 填料对废水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。 (7) 处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,可***地提高废水的可生化性。 (8) 配套设施可根据规模和用户要求实现构筑物式和设备化,满足多种需求。 (9) 规格:3*5CM (10) 技术参数:比重:1.3g/cm3,比表面积:1.2 m2/g, 空隙率:65% ,物理强度:≧600kg/cm2. 不板结原理 在铁碳填料应过程中,***长时间运行过程中由于铁的腐蚀出现的均流,及时剥离反应过程中生成的金属氧化物和氢氧化物膜,填料层层消耗、变小,阻止填料表面钝化板结,使整个处理过程***、***、稳定。 试验操作说明 静态试验: 所需器材:1L烧杯、小型曝气装置、铁碳填料、酸、碱、助凝剂; 用1升烧杯加入1公斤填料,烧杯底部放置一曝气头以做曝气装置。然后加入需要进行测试的废水刚好没过填料,打开曝气机进行曝气,曝气量调到所设定工艺合适大小; 时间的调整:该试验可分别在30分钟、45分钟、60分钟、90分钟等几个时间段进行试验; PH值的调整:可将PH值调节为2、3、4、5、6分别试验,出水测PH值; 反应结束后,把废水倒出,用石灰或液碱调节PH值至8-9之间进行絮凝沉淀(也可加入少量助凝剂,如:PAC),取上清液进行检测; 动态试验: 动态试验可做模拟反应器放置现场进行连续性试验,反应器的结构可根据废水及现场情况自行设计,试验参数可以按如下计算:填料比重1.2吨/立方米,微孔孔隙率为65%可按60%计算,那么如果试验微电解处理时间60分钟,则一立方填料每小时可处理水0.6立方,如果试验处理30分钟,则一立方填料每小时可处理水量为:60/30*0.6=1.2立方水;其它可依此类推。
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