點擊次數:492 更新時間:2023-06-15
鐵碳微電解填料工藝介紹:
1.入水ph值應為酸性,可控制在3-4。雖然酸性過強可以促進微解,但會破壞后續凝體,鐵消耗量大,后續處理負荷重,產生大量鐵泥。隨著微電解的進行,廢水中的h逐浙消耗;
2.停留時間也是影響微電解處理效果的關鍵因素,其長度直接關系到微電解反應的過程。一般處理效果隨著停留時間的增加而增加,但到達一定時間后反應基本停止,停留時間過長會帶來鐵碳消耗大、反色等不利條件,停留時間不足會導致反應不完全。不同的污水有不同的污染物,所需的反應時間是針對特定污水的,其水力停留時間應通過實驗確定;
3.曝氣填料有利于某些物質的氧化,提高鐵的抗動性,減少結塊,及時清除沉積在鐵屑表面的鈍化膜,增加出水的絮凝效果。但過度曝氣也會影響污水與鐵的接觸時間,降低有機物的去除率。但在中性條件下,曝氣一方面提供氧氣,促進陽極反應,另一方面也起到攪拌和沖擊的作用,減弱濃差極化,加速電極反應;
4.向系統中添加催化劑(如金屬氧化物)可以提高負極的電極性能,提高電化學活性,效果顯著;
5.適當的鐵碳填料比例可以*大化廢水中填料形成的微池數量,達到*佳的處理效果。對于不同的工業廢水,適當的鐵碳質量比可以達到不同的處理效果;
6.填料粒度越低,比表面越大,廢水中形成的微池越多,微解反應越快,廢水處理效果越好。
當酸性污水中鐵碳微電解填料不斷腐蝕成鐵屑或鐵粉時,這些細微的沉積金屬粉也隨污水一起流出,但在隨后的堿中合絮凝沉淀中一起分離去除。
同樣,其他氧化性強的離子或化合物也會被鐵或亞鐵離子轉化為毒性較小的還原狀態。新生態的二價鐵離子可以使一些有機物的發色基團如硝基-NO2、亞硝基-NO轉化為氨基-NH2,氨基有機物的可生化性明顯高于硝基有機物,可使一些不飽和發色基團(如羧基)-COOH、偶氮基-N=N—)雙鍵打開,破壞發色基團,去除色度,將一些難降解的環形和長鏈有機物分解成易降解的小分子有機物,提高可生化性。
電化學反應中產生的新生態氫[H]它具有很大的活性,可以破壞發色物質的發色結構,破壞廢水中某些有機物的發色基團和助色基團,將大分子分解成小分子,達到褪色的目的,同時將廢水的組成轉變為易于生化的方向。鐵碳微電解系統直接還原廢水中的許多有害物質和難降解物質,使其毒性減弱或完全降解,大大提高了難降解工業廢水的可生化性,便于后續生化處理。
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