專注工業廢水新材料:
13822165057電催化氧化技術原理:
催化電解材料浸沒在廢水中,在施加外接電壓的條件下,多孔電極兩側形成電壓差,在廢水水溶液中發生電流,促使電解材料及溶液引起氧化還原反應,產生大量【OH.】羥基自由基,使有機物發生降解反應。反應的結果是有毒、長鏈及環狀雜原子有機物得到電子,發生開環、斷鏈等降解反應,毒性有機物官能團被破壞,微生物毒性消失、長鏈難生化降解有機物斷鏈轉化為小分子有機物,環狀及雜環有機物開環,一部分最終降解為CO2和H2O,同時材料中活性鐵失電子變成二價或三價的鐵離子進入溶液。由于鐵離子在微堿性條件下有絮凝作用,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異電相吸,形成穩定的絮凝物分離而去除。
電催化氧化技術是目前處理難降解、難生化有機廢水的一種理想工藝,多孔電極使其效率加倍提高,從而節約了電功,其工作原理基于電化學氧化—還原反應以及絮凝沉淀的共同作用,該法具有適用范圍廣、處理效果好、成本低、操作維護方便,不需消耗電力資源等優點。該工藝用于難降解高難度廢水的處理,不僅能大幅度地降低COD,而且可大大提高廢水的可生化性。
電催化氧化技術具有如下被證實的功能:
(a)開環、斷鏈、提高可生化性:有機物參與陰極的還原反應,使官能團斷鏈降解,COD降低,廢水的可生化性(B/C值)提高,同時有機物雙鍵或其他共軛鍵斷開后,發色基團減少,降低了廢水色度。
(b)除雜原子(如硫、磷、鹵等):含雜原子(如S)有機物經開環、斷鏈及進一步反應后,雜原子轉化為無機物(如硫化氫、硫化鈉等),最終與鐵反應生成生成硫化鐵沉淀得以去除,如:Fe2++S2-→FeS↓。
(c)除重金屬離子:例如銅離子等,與鐵碳材料反應后,銅被置換截留于填料上,從廢水中分離,得以凈化。六價鉻在酸性條件下,經鐵碳處理,還原為三價鉻,出水調PH至7~8,生成沉淀分離去除。
如:Cu2+ + Fe →Cu↓+Fe2+
Cu2++ Fe2+ →Cu↓+Fe3+
Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3↓
(d)破乳:廢水的膠體粒子和微小分散的污染物受電場作用,產生電泳現象,向相反電荷的電極移動,并聚集在電極上形成聚集體(如微小油粒聚集成油滴上浮)與水分離,降低出水油含量,通常經后段沉淀或氣浮后出水含油量小于10mg/L。
(e)混凝:陽極反應后生成的新生態Fe3+/Fe2+經堿(石灰)中和生成新鮮的Fe(OH)3絮體,具有極強的吸附能力,將廢水中污染物吸附、凝聚分離,使水得以澄清。
(f)加成斷鏈提高可生化性:陰極生成的氫原子,具有很強的加成還原作用,可與長鏈、環狀大分子有機物反應,將有機物斷鏈分解,提高廢水的可生化性。
電催化氧化技術應用范圍:
對垃圾滲濾液、化工廢水、皮革廢水、印染廢水、造紙廢水及制藥廢水等高濃度、水質復雜、含多種有毒有害物質化學物質的工業廢水具有較好的凈化處理作用,出水毒性消失、可生化性大幅度提高,為后續生化處理高效、平穩運行提供保證。
(1)垃圾滲濾液廢水:垃圾滲濾液廢水經過電催化氧化技術處理后出來的廢水,原水COD值在1200-1500之間,采用我司自主研發的電催化氧化處理工藝處理2h,COD值降至400-500之間,氨氮能降低40%-50%,總磷能去除80%-85%,色度能降低80%-90%,經過電催化氧化處理后大幅度去除廢水中的COD,降低生化系統進水負荷,另一方面提高生化系統微生物活性,提高可生化性,為后段生化系統創造有利條件。
(2)噴涂噴漆廢水:該廢水含有多種醇、醚類以及有機酸鹽類等,其中部分醚類對生化系統有較強抑制作用,采用傳統的物化+生化處理工藝,處理效果不穩定。采用我司自主研發的電催化氧化處理工藝進行高效預處理,原水COD值在8200-9000之間,采用我司自主研發的電催化氧化處理工藝處理2h,COD值降至2400-2500之間,去除率達70%-72%,色度能降低80%-90%。經過電催化氧化進行分解并去除廢水中醇、醚類有機物等,為后段生化系統創造有利條件。同時大幅度去除廢水中的COD,降低生化系統進水負荷,另一方面提高生化系統微生物活性,提高處理效率。
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