铁碳微电解技术除磷的原理
铁碳微电解技术之原电池反应
最近几年铁碳微电解技术在处理高浓度难降解废水中运用不错,不但可以去除COD,还能提高生化比。同时在实际运用过程中也暴露出不少问题,主要体现在运行一段时间后的结板问题,现在的解决方案也不少,从原来的普通微电解到曝气微电解现在还有移动微电解(移动式的本人不怎么理解,希望高手指点,有工程图片更好:lol )。(人肉整理)发点资料,大家研究下 都发表下自己的看法 谢谢[ 本帖最后由 niaoyanz 于 2009-4-27 08:38 编辑 ]
高效不板结铁碳微电解技术详情及应用
铁碳微电解不板结技术资料
利用微波氧化强化铁碳微电解技术
铁碳微电解技术在废水处理中的应用
铁碳微电解 Fenton联合技术
铁碳微电解技术高效处理高难度废水的原理
在处理高浓度有机废水的各种工艺中,十之八九会用到微电解工艺,原因无它,微电解处理废水无论是对色度、COD去除率还是对后续生化的可生化性,都可以达到我们想要的处理效果。如此好的工艺,用的越来越多,也对我们技术人员的设计、方案、报价提出了一定的要求。如何准确的给客户做出方案,微电解填料用量多少,停留多长时间,这些并不是每个技术人员都详细了解的。书本上的知识毕竟还是有限,正是应了那句“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”干货在这里,大家看过来。一、微电解填料用量的计算条件1,需知每小时水量 例:10方/小时条件2,需知微电解反应运行时间 例:1小时条件3,需知微电解填料的容水量,专业称孔隙率。即一立方微电解填料处理多少方水。例:万泓GL微电解填料孔隙率65%(各个厂家空隙率不同)条件4,微电解填料的
微电解技术,在专业刊物有许多关于这方面的研究论文,看起来这工艺很有效:脱色好,易絮凝,还能提高B/C比。不知有谁真正用在工程上?效果如何?会有什么问题?
本帖最后由 yuming1312 于 2013-5-10 13:55 编辑 所谓的微电解工艺,比不是通过外接电源来对废水进行电解处理,而是通过添加在废水中的微电解填料自身产生1.2V的电位差,在其作用空间内形成无数的原电池系统,对废水进行电解反应。别的不多说,我就上传一些我们在实际应用中的案列和详细的介绍,希望更多地人了解微电解嘿嘿。
努力打造成铁碳微电解技术最全最大讨论区,大家对微电解 技术 有任何问题请留言, 有问必答! 微电解技术是目前处理工业类废水的一种理想工艺,该技术用于高浓度、难降解、高色度废水的处理,可大幅度的降低cod(去除率40%-80%)、色度,还可破环断链提高废水的可生化性。该技术操作简单、稳定持久,投资少费用低,适用于:化工废水 、焦化废水 、农药废水 、树脂废水 、制革废水 、电镀废水 、淀粉废水 、医药废水 、染料废水 、橡胶废水 、助剂废水 、垃圾渗滤液等工业废水 。
铁碳微电解技术 微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺。该工艺用于高盐、 难降解、高色度废水的处理,不但能大幅度地降低 COD 和色度,还可大大提高废 水的可生化性。系统通水后填料自身产生的 0.9----1.7V 电位差,在设备内会形 成无数的原电池,原电池以废水做电解质,通过阴阳极的放电形成对废水的电化 学处理,进而达到对废水中有机物进行电化学降解的目的。 阳极:Fe - 2e →Fe2 E(Fe / Fe2 )= -0.44V 阴极:2H﹢ 2e →H2 E(H﹢/ H2)=0.00V 当有氧存在时,阴极反应如下: O2 4H﹢ 4e → 2H2O E (O2)=1.23V O2 2H2O 4e → 4OH﹣ E(O2/OH﹣)=0.41V 臭氧催化技术 臭氧的氧化还原电位为2.07V,是一种极强的
近年,一直从事微电解技术的推广和应用,对微电解有所心得,整理了部分微电解应用资料,希望对需要的人有所帮助
一、 催化微电解处理技术 【 技术背景】 有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,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,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是医药、化工、电镀、印染等重污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标
一、铁碳微电解法概述 铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理 铁碳微电解技术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。 铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成
焦化废水预处理—强化微电解技术
高温催化微电解技术试验说明书