微电解铁碳塔解析
alznbjrf
alznbjrf Lv.2
2022年12月26日 09:16:57
来自于水处理
只看楼主

铁碳微电解就是利用金属腐蚀原理法,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。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,以达到降解有机污染物的目的。 反应原理 电化学反应的氧化还原。 铁屑对絮体的电附集和对反应的催化作用。电池反应产物的混凝,新生絮体的吸附和床层的过滤等作用的综合效应的结果。其中主要作用是氧化还原和电附集,废铁屑的主要成分是铁和碳,当将其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,阳极反应生成大量的Fe


铁碳微电解就是利用金属腐蚀原理法,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。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,以达到降解有机污染物的目的。

反应原理

电化学反应的氧化还原。

铁屑对絮体的电附集和对反应的催化作用。电池反应产物的混凝,新生絮体的吸附和床层的过滤等作用的综合效应的结果。其中主要作用是氧化还原和电附集,废铁屑的主要成分是铁和碳,当将其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,阳极反应生成大量的Fe 2+ 进入废水,进而氧化成Fe 3+ ,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。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,从而消除了有机物尤其是印染废水的色度,提高了废水的可生化度,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。


当废水与铁碳接触后发生如下电化学反应:

阳极:Fe-2e—→Fe Eo(Fe/Fe)=0.4

阴极:2H + +2e—→H 2  Eo(H+/H 2 )=0V

当有氧存在时,阴极反应如下:

O 2 +4H + +4e—→2H 2 O Eo(O 2 )=1.23V

O 2 +2H 2 O+4e—→4OH -  Eo(O 2 /OH - )=0.41V


有试验在铁碳反应后加H 2 O 2 ,阳极反应生成的Fe 2+ 可作为后续催化氧化处理的催化剂,即Fe 2+ 与H 2 O 2 构成Fenton试剂氧化体系。阴极反应生成的新生态[H]能与废水中许多组分发生氧化还原反应,破坏染料中间体分子中的发色基团(如偶氮基团),使其脱色。通过铁碳曝气反应,消耗了大量的氢离子,使废水的pH值升高,为后续催化氧化处理创造了条件。


催化氧化原理 

向废水中投加适量的H 2 O 2 溶液与废水中的Fe 2+ 组成试剂,它具有极强的氧化能力,特别适用于难降解有机废水的治理。Fenton试剂之所以具有极强的氧化能力,是由于HO被Fe催化分解产生-OH(羟基自由基)。



微电解对色度去除有明显的效果。这是由于电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—NO 2 、亚硝基—NO还原成胺基—NH 2 ,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。

微电解处理废水自诞生 以来, 便引起国内外 环保研究学者的关注,并进行了大 量的研究!已有很多专利和实用技术 成果。 最近几年,微电解处理工业废水发展十分迅速,现 已用于印染 电镀、石油化工、 药、煤气洗涤、印刷电路板生产等工业废水及含砷、含氟废水的处理工程, 并收到了良好的经济效益和环保效果。 微电解工 艺对废水的脱色有良好处理的效果,且以废治废,运行费用低 ,因此在我国将具有 良好的工业应用前景。


免费打赏
yj蓝天
2022年12月27日 07:05:03
2楼

照片不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开