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山東夢之浄水処理設備有限公司
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鉄炭素微小電解装置深さ処理のフェントンプロセスとして、フロントエンドは一般的に処理を行う必要があり、通常、マイクロ電解プロセスはフェントンプロセスのフロントエンドとして前処理される。これにより、より良い効果が得られ、薬剤費が大幅に節約され、ランニングコストが削減されます。
一、鉄炭素微小電解設備の原理
鉄炭素微小電解設備、利用Fe2+とH2O2間の鎖反応により触媒され、強い酸化性を有するヒドロキシラジカルを生成する(OH)、各種の有毒で分解しにくい有機化合物を酸化することができる。高濃度難生分解廃水処理に対して、生物前処理として水質を改善し、廃水の生化学性を向上させ、後続の深さ処理に有利な条件を創造することができる。特に、生分解が困難であるか、一般的な化学酸化が奏効しにくい有機廃水、例えばゴミ浸出液の深さ処理に適している。
微小電解酸化塔は高度な酸化処理を行うために必要な設備であり、いわゆるマイクロ電解反応器またはマイクロ電解反応タンク。この設備は主に酸化塔、ふるい板、充填剤とフィントン酸化区、鉄炭素反応区、進水布水区、出水区、出水槽、循環装置及び必要な管部品などを含む。
二、鉄炭素微小電解設備の技術紹介
フェントンプロセスを用いて工業廃水を処理することにより、工業廃水中の有機物を極めて短時間で酸化分解することができ、酸化率が比較的高く、二次汚染が発生しない。また、この技術のインフラ投資は比較的少なく、運用過程に大量の費用がかからず、操作技術は比較的簡単である。
マイクロ電解反応器酸化塔には酸化塔、スクリーン、充填剤が含まれるA、充填剤B、フィントン酸化区、鉄炭素反応区、進水布水区、出水区、出水槽、循環装置と必要な管部品など。具体的なニーズに応じて独自の設計を行うこともでき、材質はガラス鋼でも炭素鋼でもよく、炭素鋼材質を用いて製作する場合、有効な防腐を行わなければならない。そうしないと寿命が大幅に割引されるが、ガラス鋼材質自体が耐酸アルカリ特性を持っているため、追加の防護措置が必要なく、コストも大幅に低下するため、より人気がある。
三、製品の詳細紹介
フェントン反応を行って廃水を高難度酸化するために必要な設備であり、酸化方法により汚水の生化学性を高めることができる。フィントン反応器の動作原理は主に有機物の酸化と混合の2つの作用を含む。下水処理における重要な装置の一つとして、フェントン反応器は難分解性有機汚染物の除去に応用されている。
1、設備内に曝気システムを増設し、鉄炭素フィラー表面が汚染される程度を下げ、鉄炭素フィラーの高活性を維持し、設備の「不動態化」現象を徹底的に解決した。
2、添加原料は新型微電解充填剤であり、一般的な鉄くず原料に取って代わっているため、反応はより十分に徹底している。
3マイクロ電解法は単独の処理方法としてもよく、生物法の前処理技術としてもよく、廃水の生化学性が向上するほか、活性汚泥の沈降性能と生物膜法の膜掛け性能に有利である、
4、この方法は化学沈殿によるリン除去効果を達成でき、還元による重金属除去もできる。
5設備構造は入水、布水の連続均一を十分に考慮し、設備の「短流」現象を徹底的に解決した。

四、鉄炭素微小電解設備の影響要素
鉄炭素微小電解設備は、近年の工業廃水処理に広く応用され、良好な効果を得ている。では、彼の影響要因には何があるのでしょうか。詳細については、
1、温度要素
フィントン反応では、温度はその効果に影響する重要な要素であり、温度が上昇し続けると、フィントン反応の速度は徐々に加速し、温度が上昇するにつれて、OHの生成速度が向上し、促進することができるOH有機物と反応して酸化効果を高め、CODCrの除去率を測定した。温度の上昇はH2O2の分解速度が速くなり、分解がO2とH2Oああ、これはOHの生成は不利である[1]。異なるタイプの工業廃水において、フィントン反応の適切な温度も異なる。
2、pH値#アタイ#
通常、酸性環境下ではフィントン試薬が反応し、pHの向上によりOH発生が制限され、水酸化鉄の沈殿が発生し、触媒能力が失われる。溶液中に濃度の高いものがあればH+,Fe3+に戻すことはできませんFe2+、触媒反応が阻害される[2]。酸性環境下、特にpHにある3-5その間、フェントン試薬は強い酸化能力を持っており、この時の有機物の分解速度は比較的速く、数分以内に分解することができる。同時に有機物の反応速度とFe2+及び過酸化水素の初期濃度は比例関係にある。工業処理にフェントンプロセスを使用するには、廃水のpHよびだし3.5左右がいい。

3、有機物
異なるタイプの工業廃水に対して、フェントン試薬の使用量と酸化効果には違いがあり、主に異なるタイプの工業廃水には異なるタイプの有機物が存在するためである。糖類などの炭水化物に対しては、ヒドロキシラジカルの作用を受けることで分子が脱水素反応し、C-Cけつごうだんさ;水溶性を有する高分子及びエチレン化合物では、ヒドロキシラジカルは、C=C結合が破断する。ヒドロキシラジカルは芳香族化合物を開環させて脂肪類の化合物を形成することができ、このタイプの廃水中の生物毒性を低下させ、生物化学的に改善することができる。
4、H2O2触媒投入量と
フェントンプロセスを用いて工業廃水を処理する際には、その中に投入されたH2O2量が多いと廃水中を高めますCODCrの除去率を測定した。でも一定数に到達すると、CODCrの除去率は徐々に低下する傾向にある。触媒の投入量とH2O2の投入量が同じ場合があり、Fe2+の数が増え、CODCrの除去率が高くなり、ある程度になると、CODCrの除去率が低下します[3]。実際の作業では実験により明確にする必要があるH2O2と触媒の投入量。
鉄炭素微小電解設備技術は電池原理の電気化学反応を利用して複雑な廃水を処理する汚水処理技術である。鉄を利用しています-炭素粒子間に電位差が存在して無数の微細原電池が形成されている。これらの微細電池は電位の低い鉄を陰極としている,電位の高い炭素を陽極にする,酸性電解質を含む水溶液中で電気化学反応が発生した場合。反応の結果、鉄が腐食されて2価になった鉄イオンが溶液に入った。鉄イオンは凝固作用があるため,それは汚染物質中の微弱な負電荷を持つ微粒子異性と吸着する,比較的安定したフロックを形成する(鉄泥ともいう)除去します。
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