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铁碳填料的试验操作步骤
铁碳填料主要成分为铁、炭、低电位合金及催化剂,并且以极小颗粒的形式分散在微电解剂内;有很高的比表面积,可以与废水充分地接触,铁碳填料中碳不是以大颗粒形式存在,而是以非常细小的形式存在,反应中随着铁的消耗碳也在不断的脱落,脱落后的细小碳粒会吸附着污染物质进入沉淀池经絮凝沉淀,下面是铁碳填料的操作实验:
静态试验:
所需器材:1L烧杯、小型曝气装置、铁碳填料、酸、碱、助凝剂;
用1升烧杯加入1公斤填料,烧杯底部放置一曝气头以做曝气装置。然后加入需要进行测试的废水刚好没过填料,打开曝气机进行曝气,曝气量调到所设定工艺合适大小;时间的调整:该试验可分别在30分钟、45分钟、60分钟、90分钟等几个时间段进行试验;PH值的调整:可将PH值调节为2、3、4、5、6分别试验,出水测PH值;反应结束后,把废水倒出,用石灰或液碱调节PH值至8-9之间进行絮凝沉淀(也可加入少量助凝剂,如:PAC),取上清液进行检测;
动态试验:
动态试验可做模拟反应器放置现场进行连续性试验,反应器的结构可根据废水及现场情况自行设计,试验参数可以按如下计算:填料比重1吨/立方米,微孔孔隙率为65%可按60%计算,那么如果试验微电解处理时间60分钟,则一立方填料每小时可处理水0.6立方,如果试验处理30分钟,则一立方填料每小时可处理水量为:60/30*0.6=1.2立方水;其它可依此类推。来宾微电解铁碳填料那家强来宾铁碳滤料
由于炭、合金的电极电位比铁低,加上催化剂的催化作用,当铁碳填料剂处在电解质溶液中时就形成无数个腐蚀微电池,在它的表面就有电流在成千上万个细小的电池内流动,铁作为阳极被腐蚀消耗,当体系中有宏观的阴极材料存在时,又可以形成宏观腐蚀电池。电极反应生成的Fe2 及进一步氧化成Fe3 及它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。在中性或偏酸性的环境中,微电解填料剂本身及其产生的新生态[H] 、Fe2 等与废水中的许多组分发生氧化还原反应。比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,可以脱色,降低CODCr 提高可生化性,还可以氧化金属离子,降低其毒性。
铁碳填料的使用特点
铁碳填料是处理高浓度有机废水的一种理想工艺。微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。
来宾微电解铁碳填料那家强来宾铁碳滤料新型铁碳填料具有如下特点。
1、解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题。同比传统铁碳填料,损耗量降低了60%以上,同时处理产生的污泥量减少了50%以上.
2、使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换;
3、由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。 同时B/C值可提高0.1-0.3,提高了废水的可生化性。
4、微电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。
5、利用Fe2 催化作用,在微电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达70-75%
生活中的污水随处可见,污水的存在对我们的环境有很大的影响,很多的技术手段在处理污水方法都存在费用较高的现象,使用铁碳填料能使生活污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展。