太原铁碳填料规格 微电解填料

    太原铁碳填料规格 微电解填料

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河南省承洁净水材料有限公司

比重:1.2吨/m3物理强度:1000kg/cm2比表面积:1.2m2/g化学成分:fe75-85%,c10-20%孔隙率:65%
铁碳微电解的技术原理:
一、【铁碳微电解填料-技术原理】微电解法(铁碳微电解填料)是利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称为内电解法,零价铁法,铁屑过滤法,铁碳法。该工艺自诞生开始就引起了许多国家的重视。该方法是近30年来被广泛应用于印染,重金属,制药,油田废水等污水处理中的一种新兴的电化学方法,其具有使用范围广,工艺简单,处理效果好等特点,尤其对于高盐度,高COD以及色度较高的废水的处理较其他工艺具有更加明显的优势。难生物降解的废水经微电解工艺处理后B/C值(生化需氧量与化学需氧量的比值)大大提高,有利于后续生物处理效果的提高。国内一般将该工艺用于废水的预处理,或者与其他工艺结合使用以达到去除污染物的目的。微电解去除高浓度**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。
二、【铁碳微电解填料-各种废水处理-铁炭微电解填料工艺方法】
《电镀废水处理-铁炭微电解填料法》
电镀厂废水:呈强酸性,有大量的和磷酸盐,在生产过程中还有铜、铬、锌、铅等重金属,用铁碳微电解技术处理电镀废水,含氰废水不用分开处理,且各种指标(包括重金属)全部达标排放。
铁碳微电解技术是利用填料具有微电池反应、絮凝作用、和吸附共沉等综合作用,对废水处理表现出十分显著的效果。对技术原理作简要的分析:
铁碳微电解技术原理:铁碳微电解产物具有很髙的化学活性,在阳极,产生的新生态Fe2+;在阴极,产生的活性[H],均能与废水中许多污染物组份发生氧化还原反应,使大分子物质分解为小分子物质,使某些难生化降解的物质转变成容易处理的物质,提髙废水的可生化性。
水中的重金属如六价铬和铁离子发生氧化还原反应。
3Fe+CrO2-+14H+-3Fe2++2Cr3++7H20
6Fe2++Cr2O72++14H+一6Fe3+ +2Cr3++7H2O
反应产生Fe2+,Fe2+易被空气中的O2氧化成Fe3+,生成具有强吸附能力的Fe(OH)3絮状物。反应式为:
Fe2++2OH- Fe(OH)2
4Fe2++O2+2H2O+8OH- 4Fe(OH)3
生成的Fe(OH)3是活性胶状絮凝剂,其吸附能力比普通的Fe(OH)3强得多,它可以把废水中的悬浮物及一些有色物质吸附共沉淀而除去。
吸附和共沉作用--由于铁碳微电解生成的Fe(OH)2 和Fe(OH)3是形成的胶状聚合在一起有很大的吸附作用,和较大的比表面积,可吸附大量的不溶性物质和不溶性的电解质,并和各种金属离子。如铬、镍、铜等发生共沉作用。在电化学处理废水装置中,上述几种反应是协同作用产生综合效应的。
用铁碳微电解技术处理电镀废水,不需用碱中和,可直接进行铁碳微电解处理,出水PH值自动变为中性,各项指标(包括各种重金属)达标排放(电镀污染物排放国家标准GB21900-2008)处理工艺如下:
《线路板厂废水处理-铁炭微电解填料法》
线路板厂废水:呈强酸性,有大量的和磷酸盐。在生产过程中还有铜、铬、锌、铅等重金属。以下处理工艺废水不需分流处理,且各种指标(包括重金属)全部达标排放。

【产品概述】
河南省承洁公司生产的LAT-T系列新型微电解填料(铁碳填料)是针对当前**废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。
本填料是微电解反应持续作用的重要保证,它不仅是一个产品,更是一种依附在填料上的水处理实用技术,为当前各类高浓度**水的处理带来了新的生机。
【技术参数】
比重: 1.0吨/立方米,比表面积: 1.2 平方米/克, 空隙率: 65% ,物理强度:≧1000KG/CM2.

铁碳填料
铁碳微电解填料运行条件:
1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳定运行的条件。
2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH 值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快 ,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3左右(从节约和操作环境的要求,可采用废硫酸)。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。
3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差较化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时得到更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气时间控制1~2小时、曝气量3-4倍适中即可。
4、微电解反应器的的反冲洗:视情况可定期对反应器中填料进行反冲洗,以提高填料的处理效果。反冲洗时首先关停上水泵、关闭进水阀门,加大进气量,强化曝气5分钟后,关闭进气阀,反应器内的水自上而下自行反冲洗填料,反冲洗水可排入调节池。反冲洗完成后,开启进水阀、废水提升水泵,即可恢复废水的处理过程。
5、废水经微电解处理后,废水中溶于水的污染物在铁碳微电解填料作用下,分子状态发生变化,从废水中析出。向废水中投加石灰乳调节PH值至8-9之间,加入适量助凝剂(如:PAC、Pam等)进行絮凝沉淀,将废水中析出的不溶物和胶体**物沉淀去除。
6、对于较难处理的废水,可考虑在微电解工艺之后投加H2O2,利用微电解过程产生的Fe+2作为催化剂,形成氧化性较强的FenTon试剂,将废水中**物氧化为CO2和H2O或其他无害化合物,以进一步提高处理系统的处理效果,保证出水指标达到预期的目的。氧化剂的用量根据废水水质确定。

技术参数介绍编辑
铁碳填料是目前处理高浓度**废水的一种理想工艺,又称内电解/微电解填料。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解**污染物的目的。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**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**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高效去除废水中高浓度**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”效应持续高效。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,提供了较大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。

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单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。

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