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山東森洋環境技術有限公司鐵碳填料在廢水處理中的應用
鐵碳微電解是基于電化學中的原電池反應。當鐵和碳浸入電解質溶液中時,由于Fe和C之間存在1.2V的電極電位差,因而會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場。陽極反應產生的新生態二價鐵離子具有較強的還原能力,可使某些有機物還原,也可使某些不飽和基團(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的雙鍵打開,使部分難降解環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,調節廢水的pH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使廢水得到凈化。陰極反應產生大量新生態的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,使有機大分子發生斷鏈降解,從而消除了有機廢水的色度,提高了廢水的可生化性。
高溫燒結鐵碳填料是將精鐵粉(含鐵量98%以上)、精焦煤加貴金屬催化劑經高溫燒結冶煉等手段將鐵及金屬催化劑與炭包容在一起形成架構式鐵碳結構。此結構鐵與碳永遠是一體,不會像鐵碳組配組合容易出現鐵與炭分離,影響原電池反應。鐵碳一體可降低原電池反應的電阻,從而提高電子的傳遞效率,提高處理效率。鐵碳一體構架式結構可以有效避免鈍化的產生。未使用粘合劑,不會有二次污染。采用微孔活化技術,比表面積大,同時配加催化劑,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的微電解反應效果,反應速率快。解決了微電解污水處理工藝填料板結、鈍化、活化,更換的難題,并具有持續高活性鐵床優點。比傳統鐵碳填料損耗量降低了60%以上,同時處理產生的污泥量減少了50%以上。
精焦煤在隔絕空氣的條件下,加熱到1300℃,經過干燥、熱解、熔融、粘結、固化、收縮等階段最終制成焦炭,這一過程叫高溫煉焦。還原鐵粉一般由四氧化三鐵在高熱條件下在氫氣流或一氧化碳氣流中還原生成,主要成分為結構疏松的單質鐵。由于還原鐵粉本身已為粉末狀,再加之其微觀結構又十分疏松,故其表面積極大。
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