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山東龍安泰環保科技有限公司
材質 | 鐵碳 | 含量≥ | 75% |
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鐵碳催化氧化填料在鐵碳反應后加H2O2,陽極反應生成的Fe2+可作為后續催化氧化處理的催化劑,即Fe2+與H2O2構成Fenton試劑氧化體系。陰極反應生成的新生態[H]能與廢水中許多組分發生氧化還原反應,破壞染料中間體分子中的發色基團(如偶氮基團),使其脫色。
鐵碳催化氧化填料鐵屑對絮體的電附集和對反應的催化作用。電池反應產物的混凝,新生絮體的吸附和床層的過濾等作用的綜合效應的結果。其中主要作用是氧化還原和電附集,廢鐵屑的主要成分是鐵和碳,當將其浸入電解質溶液中時,由于Fe和C之間存在1.2V的電極電位差,因而會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場,陽極反應生成大量的Fe2+進入廢水,進而氧化成Fe3+,形成具有較高吸附絮凝活性的絮凝劑。陰極反應產生大量新生態的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,使有機大分子發生斷鏈降解,從而消除了有機物尤其是印染廢水的色度,提高了廢水的可生化度,且陰極反應消耗了大量的H+生成了大量的OH-,這使得廢水的pH值也有所提高。
鐵碳催化氧化填料對色度去除有明顯的效果。這是由于電極反應產生的新生態二價鐵離子具有較強的還原能力,可使某些有機物的發色基團硝基—NO2 、亞硝基—NO 還原成胺基—NH2 ,另胺基類有機物的可生化性也明顯高于硝基類有機物;新生態的二價鐵離子也可使某些不飽和發色基團(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-) 的雙鍵打開,使發色基團破壞而除去色度,使部分難降解環狀和長鏈有機物分解成易生物降解的小分子有機物而提高可生化性。
1、通過連續做平行試驗,反復驗證其處理效果;驗證時必須通過多因素的篩選試驗確定使用條件。
看去除率。
2、比較鐵碳填料中主要組分含量,劣質的填料中鐵含量相對較低,缺少催化劑及載體,故造價成本低,做檢驗;
3、放入水中觀察填料的多孔合金結構的開孔率,初次投入時產生的氣泡少者,其合金造孔效果不理想,運行過程上有機污染物與鐵炭形成的原電池接觸不充分,反應的電流密低,電化學腐蝕強度小,預處理效果相對差,運行時間久后會造成表面鈍化,電極更新受阻;
4、燒結溫度的比較,主要反映在鐵碳填料的機械強度上,不少填料生產企業因為燒結溫度不夠,一方面了減少了成本,可以把供貨價格壓得很低,但同時增加了化工企業今后的使用成本,燒結溫度低,填料在運行一段時間后出現溶蝕現象,酸性條件下發生析氫反應,陽極鐵失電子后將廢水中的氫離子轉化成氫氣逃逸出反應體系中,造成填料的無謂消耗。
5、現場考察鐵碳填料的大規模工程應用的實際效果,填料的選擇與使用是系統工程。
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主營產品:產品包括新型催化微電解填料、鐵碳填料、臭氧填料、芬頓填料、催化氧化填料、電化學氧化系統、催化氧化系統、電極氧化系統以及相關配套設備等
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