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微電解鐵碳都有哪些工藝特點
作者 Admin 瀏覽 發布時間 19/03/11

隨著近年來日本工業的快速發展,日本已經成為世界上的工業強國,但在發展這個產業的同時也造成了大量的污染。其中,工業廢水是最難處理的,廢水已經破壞了生態環境。在微電解鐵 - 碳方面,微電解鐵 - 碳的技術特征是什么?近年來,微電解在許多行業的廢水處理中有許多應用,并且該技術已經變得越來越成熟。影響微電解處理效果的因素主要有排水pH值,停留時間,處理負荷,廢鐵粒度,鐵碳比,曝氣量,微電解質材料選擇等。你可以一般來說

1)進水的pH值應選擇酸化,可控制在3-6.5,酸度太強,不能促進微電解作用,但會破壞后續的聚集物,消耗大量的鐵,隨后的處理負荷很重并且產生大量鐵泥。隨著微電解的進行,廢水中的H +逐漸被消耗以提高pH值,并且減輕了微電解反應。

2)停留時間也是影響微電解處理效果的重要因素,其長度與微電解反應過程直接相關。通常,隨著停留時間的增加,處理效果增強,但是當達到該固定時間時反應幾乎停止,并且如果停留時間太長,則鐵消耗量大,顏色反轉等。它帶來了一個不利因素。如果停留時間不夠,則反應不完全。污染因排水而異,反應時間也有很大差異。因此,對于特定的廢水,其液壓停留時間應通過測試確定。

3)填料的通氣有利于某些物質的氧化,并且還增加對鐵屑的抑制,減少結塊,并且允許及時鈍化膜沉積在鐵屑的表面上。可以去除,以增加水的聚集效果。但是,如果曝氣量過大,則廢水與廢鐵之間的接觸時間也會受到影響,有機物去除率會降低。另一方面,在中性條件下的通氣促進了供氧時陽極反應的進行,同時它起到攪拌和搖動的作用,削弱了濃差電極,并加速了電極反應的進行。

4)在體系中加入催化劑如金屬氧化物CuO,Mn 02,A 120等,以改善陰極的電極性能,增強其電化學活性,效果顯著。鹽(氯化鈉,氯化銨)的存在也通過增加廢水的電導率而有助于電解反應的進行。

5)鐵 - 煤與合適填料的比例可以使填料在廢水中形成的微電池數量最大化,并達到最佳處理效果。鐵炭的質量比可以控制在一定范圍內。在0.5-30:1之間,對于生產排水,適當的鐵炭質量比可以達到不同的處理效果。

6)填料的粒徑越小,表面積越大,廢水中形成的微電池的數量越多,微電解反應越快。對廢水的處理效果良好。但是,在實際工藝中,如果采用小填料的粒徑,則會出現更嚴重的填料板緊固問題。總的來說,最好使用填料粒度為10-20的鐵粉。常見的鐵粉來源很難,而且是廣泛使用的工廠的廢鑄鐵廢料。

7)微電解質后處理期間和之后的pH值。一般微電解水總是含有固定濃度的鐵離子。除了干擾CODcr的測量外,還應該嘗試去除CODcr,因為它會導致諸如反色的不利因素。廣泛使用的堿混合方法是加入堿溶液以沉淀并除去油墨綠Fe(OH)2中的鐵離子。根據數據,適合中和沉降的pH值為8-85。理論上,鐵離子完全沉淀的pH值為8.95,通常應調節至pH值為9或更高。

8)由于材料反應活性根據材料選擇,組成和雜質而不同,因此相應的處理效果之間的差異很大。常見的陽極材料有鑄鐵廢料,小碎鐵塊,鑄鋁廢料,鍋底金屬等。陰極材料使用焦炭,活性炭,石墨,煤粉等。

以上是微電解鐵碳的工業特征,微電解鐵碳的使用技術和外觀大大降低了工業排水對生活環境的污染程度。

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