微电解芬顿工艺------------我们的炼焦工艺生产的铁碳填料实现了真正的高温无氧烧结,**不板结、低损耗,可以为您大大节约工程成本!!! 《微电解反应器》产品信息介绍: 【1】铁碳填料是污水处理填料的一种,普茵沃润-铁炭填料不板结、低损耗!提供铁炭填料样品以及实验流程! 【2】微电解反应器是利用电化学作用、氧化还原作用和絮凝作用,在去除COD、色度等方面都取得了令人非常满意的处理效果,因此备受重视与关注。早的铁炭铁碳填料反应池是把铁粉和炭颗粒分层装填,让废水通过填料发生反应。后来发现这种反应池随着填料反应的继续出现了填料板结,无法继续完成反应,于是现场频繁的清洗填料、更换填料。 【3】 微电解反应器去除高浓度**废水中的污染物的主要作用机理为: 络合作用:微电解反应连续释放的亚铁离子成为络合剂。 混凝作用:微电解反应连续释放的亚铁离子成为高效的混凝剂。 还原作用:微电解产生的新生态氢使一些显色基团脱色。 氧化作用:微电解产生一定量的新生态氧具有很强的氧化性,可氧化一部分**物。 【4】 铁碳填料氧化性原理:电子在废水中穿插的时候,也会穿过水分子,水分子被分解的时候就会产生大量的氢自由基、氧自由基、和氢氧自由基,这些新生态的自由基具有非常强的氧化性,可以将废水中的**物彻底氧化为二氧化碳和水,从而彻底降低COD。 【5】 铁碳微电解法是絮凝、吸附、架桥、卷扫、共沉、电沉积、电化学还原等多种作用综合效应的结果,能有效地去除污染物提高废水可生化性。其中主要作用是氧化还原和电附集,铁碳填料的主要成分是铁和碳,当将其浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,阳极反应生成大量的Fe2 进入废水,进而氧化成Fe3 ,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使**大分子发生断链降解,从而消除了**物提高了可生化性,且阴极反应消耗了大量的H 生成了大量OH-,使得废水PH值也有所提高。 《微电反应器原理》 高效微电解污水处理设备,又名持续高活性内电解床,主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。其处理原理而言,应归类于电解法,因此也称为铁碳内电解法或铁碳微电解法,在酸性条件下,铁与碳之间形成无数个微电流反应器,废水中的**物在微电流的作用下被还原氧化。 当废水通过含铁和碳的填料时,铁成为阳极,碳成为阴极,并有微电流流动,形成无数个小电池,产生腐蚀。 其相关反应如下: 阳极反应 Fe-2e → Fe2+ E0(Fe2+/Fe)= -0.44V 阴极反应 2H++2e → H2 ↑ E0(H2+/H2)= 0.00V 当有氧气时O2 + 4H+ +4e → 2H2O E0(O2)= 1.23V
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芬顿氧化塔 芬顿氧化塔 山东芬顿氧化塔生产 现在在芬顿法的基础之上我们采用电化学的方法,采用不同的电极,在有空气通入的前提下,使得阳极不断产生亚铁离子,阴极不断产生双氧水,通过延长芬顿反应时间来较少芬顿试剂的用量,达到降低成本和提高氧化效率的目的。 芬顿氧化降解废水COD的反应装置可通过催化氧化方式提高污水的可生化性。 芬顿试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,在亚铁
微电解填料---配套设备:铁碳填料、微电解填料罐体、加药装置、提升泵、芬顿塔、斜管沉淀池等。 微电解填料处理化工废水,可以有效提高化工废水的可生化性,降低cod,去除色度等。 化工废水种类:制药化工、酚醛树脂化工、松香香料化工、橡胶助剂化工废水等等。 一、 【微电解填料】技术背景: **废水特别是高盐高浓度**废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。随着我国化学工业的快速发展,各种
芬顿氧化塔 芬顿氧化塔 山东芬顿氧化塔生产 现在在芬顿法的基础之上我们采用电化学的方法,采用不同的电极,在有空气通入的前提下,使得阳极不断产生亚铁离子,阴极不断产生双氧水,通过延长芬顿反应时间来较少芬顿试剂的用量,达到降低成本和提高氧化效率的目的。 芬顿氧化降解废水COD的反应装置可通过催化氧化方式提高污水的可生化性。 芬顿试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,在亚铁
电芬顿是在传统芬顿的基础上通入电源,加入电场的作用下,将废水中的难降解的**物降解去除。电芬顿的应用领域跟传统芬顿法的应用领域相同,针对难降解**废水的预处理及深度处理领域。 电芬顿设备的优势有: 1、减少加药量,传统芬顿需要加入双氧水和硫酸亚铁,两者的作用下产生强氧化反应,将**物去除。而电芬顿只需要加入少量的双氧水,实现了加药量少、污泥产生量少的特点; 2、设备反应速度快,停留时间短,因此设备
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