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鐵碳填料價(jià)格采購(gòu)

閱讀:204發(fā)布時(shí)間:2015-12-16

鐵碳填料價(jià)格采購(gòu)-鐵碳填料生產(chǎn)廠家價(jià)格-鐵碳填料國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量zui大李敏

鐵碳微電解填料微技術(shù)是目前處理高濃度、難降解有機(jī)廢水的一種理想工藝、又稱(chēng)鐵碳法。鐵碳微電解填料屬性:2*2.5cm,碳黑色,不板結(jié),低損耗,高強(qiáng)度......應(yīng)用于各種有機(jī)廢水處理。
產(chǎn)品概述:
微電解技術(shù)是目前處理高濃度、難降解有機(jī)廢水的一種理想工藝、又稱(chēng)內(nèi)電解。它是在無(wú)需外接電源的情況下自身產(chǎn)生1.2伏電位差對(duì)廢水進(jìn)行電解處理能達(dá)到降解有機(jī)污染的目的。當(dāng)系統(tǒng)通水后設(shè)備內(nèi)會(huì)形成無(wú)數(shù)的微電池系統(tǒng)構(gòu)成磁場(chǎng)產(chǎn)生電位差。鐵在酸性條件下釋放鐵離子生成新生態(tài)Fe2+。Fe2+具有氧化--還原的作用、能與廢水中的許多組分發(fā)生氧化還原反;⑴將六價(jià)鉻還原為三價(jià)鉻;⑵將汞離子還原為單質(zhì)貢;⑶將硝基還原為氨基;⑷將偶氮廢水的有色基團(tuán)或助色基團(tuán)氧化--還原;達(dá)到降解脫色作用;提高了廢水的可生化性。生成的Fe2+加減調(diào)PH值進(jìn)一步產(chǎn)生Fe3+;Fe3+是一種很好的絮凝劑。它們的水合物具有較強(qiáng)的吸附-絮凝作用、Fe3+在減的作用下進(jìn)一步產(chǎn)生氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑。它們的吸附能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于那些外加化學(xué)藥劑水解得到的絮凝劑;分散在水污中的懸浮物、、有毒物、金屬離子及有極大分子能被吸附-絮凝沉淀。其工作原理:電化學(xué)、氧化—還原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用對(duì)廢水進(jìn)行處理。
1基本原理
微電解反應(yīng)器內(nèi)的填料主要有兩種:一種為單純的鐵刨花;另一種為鑄鐵屑與惰性碳顆粒(如石墨、活性碳、焦炭等)的混臺(tái)填允體。兩種填料均具有微電解反應(yīng)所需的基本元素:Fe和C。低電位的Fe與高電位的C在廢水中產(chǎn)生電位差,具有一定導(dǎo)電性的廢水充當(dāng)電解質(zhì),形成無(wú)數(shù)的原電池,產(chǎn)生電極反應(yīng)和由此所引起的一系列作用,改變廢水中污染物的性質(zhì),從而達(dá)到廢水處理的目的。
1.1電極反應(yīng)
陽(yáng)極(Fe):
陰極(C):
當(dāng)有O2時(shí):
由上述反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電極電位E0可知,酸性充氧條件下電極反應(yīng)的E0zui大,有O2存在得情況下電極反應(yīng)進(jìn)行得zui快,該反應(yīng)不斷消耗廢水中的H+,使其pH值上升。因此,pH低、酸度大時(shí),氧的電極電位提高,微電池的電位差加大,促進(jìn)了電極反應(yīng)的進(jìn)行。這從理論上解釋了酸性廢水微電解反應(yīng)效果較好的原因。
1.2氧化還原反應(yīng)
1.2.1鐵的還原作用
鐵是活潑金屬,在酸性條件下可使一些重金屬離子和有機(jī)物還原為還原態(tài),例如:
(1)將汞離子還原為單質(zhì)汞:
(2)將六價(jià)鉻還原為三價(jià)鉻:
(3)將偶氮型染料的發(fā)色基還原:
(4)將硝基還原為胺基:
鐵的還原作用使廢水中重金屬離子轉(zhuǎn)變?yōu)閱钨|(zhì)或沉淀物而被除去,使一些大分子染料降解為小分子無(wú)色物質(zhì),具有脫色作用,同時(shí)提高了廢水的可生化性。
1.2.2氫的氧化還原作用
電極反應(yīng)中得到的新生態(tài)氫具有較大的活性。能與廢水中許多組分發(fā)生氧化還原作用,破壞發(fā)色、助色基團(tuán)的結(jié)構(gòu),使偶氮鍵破裂、大分子分解為小分子、硝基化臺(tái)物還原為胺基化合物,達(dá)到脫色的目的。一般地,[H]是在Fe2+的共同作用下將偶氮鍵打斷、將硝基還原為胺基。
1.3電化學(xué)附集
當(dāng)鐵與碳化鐵或其他雜質(zhì)之間形成一個(gè)小的原電池,將在其周?chē)a(chǎn)生一個(gè)電場(chǎng),許多廢水中存在著穩(wěn)定的膠體如印染廢水,當(dāng)這些膠體處于電場(chǎng)下時(shí)將產(chǎn)生電泳作用而被附集。
在電場(chǎng)的作用下,膠體粒子的電泳速度可由下式求出:
式中:V——膠體粒子的電泳速度(cms)
——電位(V)
D——分散介質(zhì)的介電常數(shù)
E——電場(chǎng)強(qiáng)度(Vcm)
——分散介質(zhì)的粘度(Pa?S)
K——系數(shù)
例如采用電位差為1.2V的廢鐵屑和焦炭粒,浸泡在電位為0.30mV的廢水溶液中,粒料間的分離距離為0.10cm,可以得到5-0-3cm/s的分離速度,從理論上計(jì)算20s就可完成電泳沉積過(guò)程。
1.4物理吸附
在弱酸性溶液中,鐵屑豐富的比表面積顯出較高的表面活性,能吸附多種金屬離子,能促進(jìn)金屬的去除,同時(shí)鐵屑中的微碳粒對(duì)金屬的吸附作用也是不可忽視的。而且鑄鐵是一種多孔性的物質(zhì),其表面具有較強(qiáng)的活性,能吸附廢水中的有機(jī)污染物,凈化廢水,特別是加入煙道灰等物質(zhì)時(shí),其很大的比表面積和微晶表面上含有大量不飽和鍵和含氧活性基團(tuán),在相當(dāng)寬的pH值范圍內(nèi)對(duì)染料分子都有吸附作用。
1.5鐵的混凝沉淀
在酸性條件下,用鐵屑處理廢水時(shí),會(huì)產(chǎn)生Fe2和Fe3。Fe2和Fe3是很好的絮凝劑,把溶液pH調(diào)至堿性且有O2存在時(shí),會(huì)形成Fe(OH)2和Fe(OH)3很好的絮凝劑,發(fā)生絮凝沉淀。反應(yīng)式如下:
生成的Fe(OH)3是膠體絮凝劑,它的吸附能力高于一般藥劑水解得到的Fe(OH)3吸附能力。這樣,廢水中原有的懸浮物,通過(guò)微電池反應(yīng)產(chǎn)生的不溶物和構(gòu)成色度的不溶性染料均可被其吸附凝聚。
2.1 pH值
通常pH值是一個(gè)比較關(guān)鍵的因素,它直接影響了鐵屑對(duì)廢水的處理效果,而且在pH值范圍不同時(shí),其反應(yīng)的機(jī)理及產(chǎn)物的形式都大不相同。一般低pH值時(shí),因有大量的H+,而會(huì)使反應(yīng)快速地進(jìn)行,但也不是pH值越低越好,因?yàn)閜H值的降低會(huì)改變產(chǎn)物的存在形式,如破壞反應(yīng)后生成的絮體,而產(chǎn)生有色的Fe2+使處理效果變差。而pH值在中性或堿性條件下,許多實(shí)際運(yùn)行表明進(jìn)行得不理想或根本不反應(yīng)。因此,一般控制在pH值為偏酸性條件下,當(dāng)然這也因根據(jù)實(shí)際廢水性質(zhì)而改變。
2.2停留時(shí)間
停留時(shí)間也是工藝設(shè)計(jì)的一個(gè)主要影響因素,停留時(shí)間的長(zhǎng)短決定了氧化還原等作用時(shí)間的長(zhǎng)短。停留時(shí)間越長(zhǎng),氧化還原等作用也進(jìn)行得越*,但由于停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),會(huì)使鐵的消耗量增加,從而使溶出的Fe2+大量增加,并氧化成為Fe3+,造成色度的增加及后續(xù)處理的種種問(wèn)題。所以停留時(shí)間并非越長(zhǎng)越好,而且對(duì)各種不同的廢水,因其成分不同,其停留時(shí)間也不一樣。建議設(shè)計(jì)參數(shù):染料廢水停留時(shí)間為30min;硝基苯廢水停留時(shí)間為40~60min;制罐廢水停留時(shí)間為7~1Oh;制藥生產(chǎn)廢水停留時(shí)間為4h;含油廢水停留時(shí)間為30~40min。停留時(shí)間還取決于進(jìn)水的初始pH值,進(jìn)水的初始pH值低時(shí),則停留時(shí)間可以相對(duì)取得短一點(diǎn);相反,進(jìn)水的初始pH值高時(shí),停留時(shí)間也應(yīng)相對(duì)的長(zhǎng)一點(diǎn)。停留時(shí)間還反映了鐵屑用量,停留時(shí)間長(zhǎng)也就是說(shuō)單位廢水的鐵屑用量大。兩個(gè)參數(shù)可以相互校核,共同控制。
2.3 Fe/C比
加入碳是為了組成宏觀電池,當(dāng)鐵中碳屑量低時(shí),增加碳屑,可使體系中的原電池?cái)?shù)量增多,提高對(duì)有機(jī)物等的去除效果。但當(dāng)碳屑過(guò)量時(shí),反而抑制了原電池的電極反應(yīng),更多表現(xiàn)為吸附,所以Fe/C比也應(yīng)有一個(gè)適當(dāng)值,且加入的碳的種類(lèi)可以為活性炭或焦炭,碳種類(lèi)對(duì)有機(jī)物等去除率影響不大,因此按經(jīng)濟(jì)因素考慮應(yīng)選焦炭為,具體設(shè)計(jì)參數(shù)為FeC (體積比)=1~1.5。
2.4鐵屑粒度的影響
鐵屑粒度越小,單位重量鐵屑中所含的鐵屑顆粒越多,使電極反應(yīng)中絮凝過(guò)程增加,利于提高去除率。另一方面鐵屑粒度越小,顆粒的比表面積越大。微電池?cái)?shù)也增加,顆粒間的接觸更加緊密,延長(zhǎng)了過(guò)柱時(shí)間,也提高了去除率。但粒度越小,使單位時(shí)間處理的水量太小,且易產(chǎn)生堵塞、結(jié)塊等不利影響,故一般的粒度以60~80目為佳。
2.5通氣量
對(duì)鐵屑進(jìn)行曝氣利于氧化某些物質(zhì),如三價(jià)砷等,也增加了對(duì)鐵屑的攪動(dòng),減少了結(jié)塊的可能性,且進(jìn)行摩擦后,利于去除鐵屑表面沉積的鈍化膜,且可以增加出水的絮凝效果,但曝氣量過(guò)大也影響水與鐵屑的接觸時(shí)間,使去除率降低。在中性條件下,通過(guò)曝氣,一方面提供更充足的氧氣,促進(jìn)陽(yáng)極反應(yīng)的進(jìn)行。另一方面也起到攪拌、振蕩的作用,減弱濃差極化,加速電極反應(yīng)的進(jìn)行,并且通過(guò)向體系加入催化劑改進(jìn)陰極的電極性能,提高其電化學(xué)活性來(lái)促進(jìn)電極反應(yīng)的進(jìn)行,已取得了顯著效果。
2.6鐵屑活化時(shí)間
由于鐵屑表面存在有氧化膜鈍層,因此在使用之前應(yīng)對(duì)鐵屑表面進(jìn)行活化。研究表明,用*進(jìn)行活化時(shí),當(dāng)進(jìn)行20min后,反應(yīng)的K值基本已經(jīng)穩(wěn)定,故活化時(shí)間可以以20min為宜。
2.7溫度
溫度的升高可使還原反應(yīng)加快,但是加快zui大的是反應(yīng)初期,且由于維持一定的溫度需要保溫等措拖,一般的工業(yè)應(yīng)用不予以考慮,均在常溫下進(jìn)行反應(yīng)。
微電解工藝從開(kāi)始應(yīng)用到現(xiàn)今已表現(xiàn)出了許多的優(yōu)點(diǎn),具體可概述如下:
(1)廢水處理中所用的鐵一般為刨花或廢棄的鐵屑(粉),處理酸性廢水時(shí),減少了堿性物質(zhì)的投加,每噸廢水的處理費(fèi)用一般為0.1元左右,符合“以廢治廢”的方針。
(2)可同時(shí)處理多種毒物,占地面積小,系統(tǒng)構(gòu)造簡(jiǎn)單,整個(gè)裝置易于定型化及設(shè)備制造工業(yè)化。
(3)適用范圍廣,在多個(gè)行業(yè)的廢水治理中都有應(yīng)用,如印染廢水、電鍍廢水、石油化工廢水等,均取得了較好的效果。
(4)處理效果好,從各個(gè)廠的實(shí)際運(yùn)行來(lái)看,該工藝對(duì)各種毒物的去除效果均較理想。
(5)使用壽命長(zhǎng),操作維護(hù)方便,微電解塔(床)只要定期地添加鐵屑便可,惰性電極不用更換,腐蝕電極每年補(bǔ)充投入兩次。
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