铁碳填料污水处理原理是什么?污水处理成本是多少?
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铁碳填料污水处理原理:
工作原理
● 一般原理:微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V印染废水处理前后 的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
铁炭原电池反应:
阳极:Fe - 2e → Fe2+ E (Fe/Fe2+) = 0.44V
阴极:2H+ + 2e → H2 E (H+/H2) = 0.00V
当有氧存在时,阴极反应如下:
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V
O2 + 2H2O + 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V
● 一般微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开形成原电池反应。这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效 率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。
● 铁炭包容式微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成架构而形成的原电池反应。这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。
铁碳填料污水处理成本:
潍坊普茵沃润环保科技有限公司铁碳填料比重约1.2吨/立方,每方水处理成本约0.4-0.6元。
市场上同类产品比重约2.0-3.0吨/立方,使前期投资加大,因消耗过大,后续使用成本也远高于新型铁碳填料,因此客户在选用铁碳填料时,一定要进行多方位比较,最终选择适合自己的产品。
工作原理
● 一般原理:微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V印染废水处理前后 的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
铁炭原电池反应:
阳极:Fe - 2e → Fe2+ E (Fe/Fe2+) = 0.44V
阴极:2H+ + 2e → H2 E (H+/H2) = 0.00V
当有氧存在时,阴极反应如下:
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V
O2 + 2H2O + 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V
● 一般微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开形成原电池反应。这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效 率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。
● 铁炭包容式微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成架构而形成的原电池反应。这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。
铁碳填料污水处理成本:
潍坊普茵沃润环保科技有限公司铁碳填料比重约1.2吨/立方,每方水处理成本约0.4-0.6元。
市场上同类产品比重约2.0-3.0吨/立方,使前期投资加大,因消耗过大,后续使用成本也远高于新型铁碳填料,因此客户在选用铁碳填料时,一定要进行多方位比较,最终选择适合自己的产品。
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根据细化微电解系统的应用原理,将微电解系统分为两部分进行研究,一部分为“原电池”发生系统,保证“原电池”持续作用保持高活性;另一部分为电源对废水的处理,从电对废水的作用及催化剂所起作用方面进行深入研究。为微电解应用提供最优质的处理支持,铁碳填料的年消耗量每年只需补充少量即可,但没有传统填料更换的麻烦和上述三大问题,而且对设备损害减少。
与传统填料相比,在实际使用中,新型填料增长了使用寿命,减少了对设备的损耗,延长了设备的使用寿命,且无需大量人力更换填料,节约了劳动力,总体费用会比使用传统填料节约大笔费用。铁碳微电解技术是目前处理高浓度、高色度、高含盐量、难生物降解有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。
铁碳填料浸入废水中时,由于铁和碳之间的电极电位差,废水中会形成无数个微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物而去除,为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁碳填料中加入一定比例催化剂。
(以上由郑州鑫利达水处理为您解答)
与传统填料相比,在实际使用中,新型填料增长了使用寿命,减少了对设备的损耗,延长了设备的使用寿命,且无需大量人力更换填料,节约了劳动力,总体费用会比使用传统填料节约大笔费用。铁碳微电解技术是目前处理高浓度、高色度、高含盐量、难生物降解有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。
铁碳填料浸入废水中时,由于铁和碳之间的电极电位差,废水中会形成无数个微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物而去除,为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁碳填料中加入一定比例催化剂。
(以上由郑州鑫利达水处理为您解答)
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铁碳微电解是基于电化学中的电池反应,当将铁和碳浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物的发色基团硝基—NO2 、亚硝基—NO 还原成胺基—NH2 ,另胺基类有机物的可生化性也明显高于硝基类有机物;新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-) 的双键打开,使发色基团破坏而除去色度,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性,且阴极反应消耗了大量的H+生成了大量的OH-,这使得废水的pH值也有所提高。
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微电解原理,铁的二价和三价盐均有絮凝作用,尤其是在漂染行业废水中,脱色效果不错,成本比较低,缺点是铁消耗快,补充麻烦,处理后的沉淀物比较多;废铁屑、小颗粒炉渣(碳源),废盐酸(保持一定的酸度),出水前,加石灰乳调节至中性,絮凝沉淀,--排水,适宜小规模漂染行业
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2018-12-04
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《普茵沃润铁碳填料处理染料废水详情》
《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。
铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
《铁碳填料处理染料废水详情》 《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。 铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
本文转自山东普茵沃润环保,《铁碳填料处理染料废水详情》
《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。
铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
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本文转自山东普茵沃润环保
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《铁碳填料处理染料废水详情》 《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。 铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
本文转自山东普茵沃润环保,《铁碳填料处理染料废水详情》
《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。
铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
《铁碳填料处理染料废水详情》 《铁碳填料处理染料废水详情》染料废水具有水量大、色度深、水质变化大、酸度大,有机污染物含量高的特点,目前国内外有大量以混凝、化学氧化、电化学、生物处理等方法进行染料工业废水治理的方法。由于废水中含有大量阳离子染料和碱性染料,还有大量的无机盐,因此这些废水的可生化性不高,处理成本相对较高,其效果也难以令人满意。 铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低、脱色效果好等优点,已成为当前染料和印染等难治理废水处理技术的优选之一。当然,单靠此方法来处理高浓度有机废水,虽脱色效果明显,却不能完全有效地降解废水中的有机物,处理后的废水COD往往不能达到排放标准。目前主要还是采用微电解--厌氧--好氧组合工艺,对染料废水的处理可以达到环保排放要求。微电解工艺可以在一定程度上降低废水的COD,去除废水的色度,提高废水的可生化性,对后续生化处理设施的连续稳定运行,提供一个良好的保障。
本文转自山东普茵沃润环保
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