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詳情信息

Infomation

印染化工廢水處理方法 FH微電解技術(shù)處理每日1000噸印染廢水色度的可行性研究報告

2021-1-12


技術(shù)簡介

當系統(tǒng)通水進入鐵碳微電解填料后,鐵碳微電解設(shè)備內(nèi)會形成無數(shù)的微電池系統(tǒng),在其作用空間構(gòu)成一個電場。在處理過程中產(chǎn)生的新生態(tài)[H] 、Fe2 + 等能與廢水中的許多組分發(fā)生氧化還原反應(yīng),比如微電解能破壞有色廢水中的有色物質(zhì)的發(fā)色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;微電解生成的Fe2 + 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加堿調(diào)pH 值后生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的吸附能力遠遠高于一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量吸附水中分散的微小顆粒,金屬粒子及有機大分子.其工作原理基于電化學(xué)、氧化- 還原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用對廢水進行處理.FH鐵碳微電解法具有適用范圍廣、處理效果好、成本低廉、操作維護方便,不需消耗電力資源等優(yōu)點。該FH鐵碳微電解工藝用于難降解高色度廢水的處理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高廢水的可生化性。

 

技術(shù)特點

(1)微電解 反應(yīng)速率快,一般印染廢水進入鐵碳填料只需要半小時至2小時;

     

(2)微電解 工藝流程簡單、使用壽命長、投資費用少、操作維護方便、運行成本低、處理效果穩(wěn)定。微電解工藝處理過程中只消耗少量的鐵碳填料。FH鐵碳填料只需定期添加無需更換,添加也無需進行活化直接投入即可。廢水經(jīng)FH鐵碳微電解系統(tǒng)處理后會在水中形成原生態(tài)的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,色度、COD去除率高,提高B/C比值,并且不會對水造成二次污染

(3)FH鐵碳微電解具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高廢水的可生化性

 

 

產(chǎn)品參數(shù)

1.比重≈1200Kg/m3,

2.比表面積≈1.2m2/g,

3.空隙率≥65%,

4.規(guī)格:2cm  3cm,梭形3cm-5cm等,可定制

5.含鐵量≈75% ,

6.物理強度:≥1000Kg/cm。

7.堆密度:0.8-1.2g/cm3

色度去除原理

鐵碳微電解填料對色度去除有明顯的效果。這是由于電極反應(yīng)產(chǎn)生的新生態(tài)二價鐵離子具有較強的還原能力,可使某些有機物的發(fā)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(tài)的二價鐵離子也可使某些不飽和發(fā)色基團(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-) 的雙鍵打開,使發(fā)色基團破壞而除去色度,使部分難降解環(huán)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。此外,二價和三價鐵離子是良好的絮凝劑,特別是新生的二價鐵離子具有更高的吸附-絮凝活性,調(diào)節(jié)廢水的pH值,可使鐵離子變成氫氧化物的絮狀沉淀,吸附污水中的懸浮或膠體態(tài)的微小顆粒及有機高分子,可進一步降低廢水的色度,同時去除部分有機污染物質(zhì)使廢水得到凈化。

鐵碳填料廢水處理效果(實驗數(shù)據(jù))

水樣反應(yīng)時間(分鐘)PH值(進水3-4出水8-9)爆氣分鐘色度去除率COD去除率B/C值提高
印染廢水120/12080%62.7%0.31

靜態(tài)試驗圖片

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工藝流程圖

調(diào)節(jié)池——鐵碳微電解填料反應(yīng)器——調(diào)節(jié)沉淀池——生化系統(tǒng)----達標排放

 

 

總結(jié)

根據(jù)實驗結(jié)果可見色度去處率達到80%以上。COD祛除62.7%,經(jīng)核算噸水處理的成本只在幾毛錢之間。

 

 

 

                                    山東北方三濰環(huán)??萍加邢薰?/p>

                                           2020年11月28日