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橡胶助剂微电解填料

参考价 ¥ 12
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称 普茵沃润环保股份有限公司
  • 品牌
  • 型号
  • 产地 潍坊市奎文区文化路1696号
  • 厂商性质 生产厂家
  • 更新时间 2018/5/16 11:15:05
  • 访问次数 420

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普茵沃润环保铁碳微电解填料简介

微电解法是利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。该法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等优点,并且不需消耗电力资源,使得该工艺技术自诞生开始,即在美、苏、日等国家引起广泛重视。该工艺是在20世纪7O年代应用到废水治理中的,而我国从2O世纪8O年代开始这一领域的研究,但是当时存在填料板结的严重问题。因为板结问题该技术在当时没有得以大范围推广。近年来,本公司通过高温冶炼技术,将铁碳融合为一体,形成一种新型的铁碳微电解填料。这种铁碳一体填料克服了板结的外在条件,使得微电解技术在近期进展较快,在印染废水、电镀废水、线路板废水、橡胶助剂废水、有机硅废水、双氧水废水、树脂废水、硝基苯废水、苯胺废水、制药废水、焦化废水、造纸废水、石油化工废水及含砷含氰废水的治理方面得到广泛应用。

新型铁碳微电解填料在克服板结方面的突破:

铁碳微电解技术的发展可以分为三个阶段:

*阶段:

本阶段的铁碳床是由小颗粒的铁屑和小颗粒的碳粒构成的。使用方法就是首先将铁屑和碳粒混合均匀然后填装在反应罐体里面,然后让水流通过,以达到净水的目的。但是运行几日内铁屑和碳粒就会结块,反映效果急剧下降,并且造成罐体废弃。

第二阶段:

本阶段针对板结问题在反应设备中加入了搅拌设施。搅拌设施对于克服板结起到了一定作用,但是因为没有从根源上面克服板结的条件,短期内也会因为旋转力矩越来愈大而导致电机功率不够用,Z终使得设备不能运转。

第三阶段:

通过本公司的技术攻关,*改变了填料的存在状态,本公司通过高温冶炼技术将铁和碳融合为一体。使得铁碳微电解填料由两种物质转变为单一物质,而这种物质不具有相互粘结的化学性质,因此*解决了板结问题并且省去了外力搅拌。

铁碳微电解基本原理:

(1) 电极反应

铁炭微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的原电池系统,在其作用空间构成一个电场。

铁炭原电池反应:

阳极:Fe - 2e → Fe2 E (Fe/Fe2 ) = 0.44V

阴极:2H 2e → H2 E (H /H2) = 0.00V

当有氧存在时,阴极反应如下:

O2 4H 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V

O2 2H2O 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V

一般微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开而形成原电池反应。这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。

架构而形成的原电池反应:这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。

(2) 氧化还原反应

铁的还原作用

铁是活泼金属,在酸性条件下可使一些重金属离子和有机物还原为还原态,例如:
(1)将汞离子还原为单质汞:
(2)将六价铬还原为三价铬:
(3)将偶氮型染料的发色基还原:
(4)将硝基还原为胺基:
铁的还原作用使废水中重金属离子转变为单质或沉淀物而被除去,使一些大分子染料降解为小分子无色物质,具有脱色作用,同时提高了废水的可生化性。

氢的氧化还原作用

电极反应中得到的新生态氢具有较大的活性。能与废水中许多组分发生氧化还原作用,破坏发色、助色基团的结构,使偶氮键破裂、大分子分解为小分子、硝基化台物还原为胺基化合物,达到脱色的目的。一般地,[H]是在Fe2+的共同作用下将偶氮键打断、将硝基还原为胺基。

电化学附集

当铁与碳化铁或其他杂质之间形成一个小的原电池,将在其周围产生一个电场,许多废水中存在着稳定的胶体如印染废水,当这些胶体处于电场下时将产生电泳作用而被附集。
在电场的作用下,胶体粒子的电泳速度可由下式求出:
式中: V——胶体粒子的电泳速度(cm/s)
——电位(V)
D——分散介质的介电常数
E——电场强度(V/cm)
——分散介质的粘度(Pa匠)
K——系数
从理论上计算20s就可完成电泳沉积过程。

物理吸附

在弱酸性溶液中,填料丰富的比表面积显出较高的表面活性,能吸附多种金属离子,能促进金属的去除。

铁的混凝沉淀

在酸性条件下,会产生Fe2 和Fe3 。Fe2 和Fe3 是很好的絮凝剂,把溶液pH调至碱性且有O2存在时,会形成Fe(OH)2和Fe(OH)3很好的絮凝剂,发生絮凝沉淀。反应式如下:
生成的Fe(OH)3 是胶体絮凝剂,它的吸附能力高于一般药剂水解得到的Fe(OH)3吸附能力。这样,废水中原有的悬浮物,通过微电池反应产生的不溶物和构成色度的不溶性染料均可被其吸附凝聚。

铁离子的沉淀作用
在电池反应的产物中,Fe2 和Fe3 也将和一些无机物发生反应生成沉淀物而去除这些无机物,以减少其对后续生化工段的毒害性。如S2一、CN-等将生成FeS、Fe3[Fe(CN)6]2、Fe4[Fe(CN)6]3等沉淀而被去除。


工艺影响因素及设计参数:

影响微电解工艺处理废水效果的因素有许多,如pH值、停留时间、处理负荷、铁碳比、通气量等。这些因素的变化都会影响工艺的效果,有些可能还会影响到反应的机理。

pH

通常pH值是一个比较关键的因素,它直接影响了铁碳微电解填料对废水的处理效果,而且在pH值范围不同时,其反应的机理及产物的形式都大不相同。一般低pH值时,因有大量的H+,而会使反应快速地进行,但也不是pH值越低越好,因为pH值的降低会改变产物的存在形式,如破坏反应后生成的絮体,而产生有色的Fe2+使处理效果变差。因此,一般控制在pH值为偏酸性条件下,当然这也因根据实际废水性质而改变。

停留时间

停留时间也是工艺设计的一个主要影响因素,停留时间的长短决定了氧化还原等作用时间的长短。停留时间越长,氧化还原等作用也进行得越*,但由于停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+ 大量增加,并氧化成为Fe3+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。所以停留时间并非越长越好,而且对各种不同的废水,因其成分不同,其停留时间也不一样。停留时间还取决于进水的初始pH值,进水的初始pH值低时,则停留时间可以相对取得短一点;相反,进水的初始pH值高时,停留时间也应相对的长一点。

通气量

对铁屑进行曝气利于氧化某些物质,如三价砷等,且可以增加出水的絮凝效果,但曝气量过大也影响水与铁屑的接触时间,使去除率降低。在中性条件下,通过曝气,一方面提供更充足的氧气,促进阳极反应的进行。另一方面也起到搅拌、振荡的作用,减弱浓差极化,加速电极反应的进行,并且通过向体系加入催化剂改进阴极的电极性能,提高其电化学活性来促进电极反应的进行,已取得了显著效果。

温度

温度的升高可使还原反应加快,但是加快较大的是反应初期,且由于维持一定的温度需要保温等措拖,一般的工业应用不予以考虑,均在常温下进行反应。

微电解技术的优点:

微电解工艺从开始应用到现今已表现出了许多的优点,具体可概述如下:
(1)处理成本低,每吨废水的处理费用一般为0.4-0.6元左右。
(2)可同时处理多种污染物质,占地面积小,系统构造简单,整个装置易于定型化及设备制造工业化。
(3)适用范围广,在多个行业的废水治理中都有应用,如印染废水、电镀废水、石油化工废水、焦化废水、硝基苯废水、苯胺废水、线路板废水、有机硅废水、制药废水、畜牧废水、橡胶助剂废水、双氧水化工废水等,均取得了较好的效果。
(4)处理效果好,从各个厂的实际运行来看,该工艺对各种污染物质的去除效果均较理想。
(5)使用寿命长,填料的使用寿命为6年。操作维护方便,微电解塔(床)只要定期地添加铁碳微电解填料损耗的部分便可,无需更换填料。
普茵沃润环保欢迎广大客户来电咨询或来我公司考察指导。届时我们愿与您一起以产品为纽带缔结友谊、共筑辉煌!

铁碳填料 微电解填料 微电解设备

橡胶助剂废水处理工艺

1、前言

我国橡胶助剂工艺水平相对落后、技术支撑体系很不完善,橡胶助剂生产企业规模小、品种多,废水通常含有苯、杂环化合物及大量的无机盐和有机硫等,化学需氧量(COD)高,处理难度大,不少企业面临着因三废治理不达标而限制生产的局面。目前,橡胶助剂三废治理已经成为制约橡胶助剂工业发展的一大瓶颈,尤其是橡胶助剂废水的治理。

2、废水治理

橡胶助剂废水是橡胶助剂生产中zui难治理的部分,其废水通常含有大量的无机盐和有机硫,化学需氧量(COD)高,处理难度大。如橡胶硫化促进剂NS虽然在结构上无毒无害,但采用常规次氯酸钠氧化工艺,生产1NS将会产生4-5吨高含盐和高有机物污染的废水,难以用生化处理。橡胶助剂废水治理其难点在于:

1)含盐高。主要橡胶助剂的生产,特别是使用量zui大的次磺酰胺类、噻唑类、秋兰姆类、氨基甲酸盐类等助剂的生产都有酸碱调节或氧化反应等反应步骤,在这个过程中会产生大量的氯化钠或硫酸钠等盐类,有的产品的废水含盐浓度甚至可达7%以上。

2)浓度大。为了提高单位时间产品产出量,同时降低废水量,各厂家往往通过加大反应浓度来实现上述目标,这样形成的母液中COD的浓度非常高,有些产品产生的母液水的COD可以达到数万mg/L,如果不做预处理那么对已有的生化池的微生物会造成剧烈冲击。

3)污染因子多且变化大。橡胶制品生产的配方体系中一般都同时使用的多种橡胶助剂,有促进剂、硫化剂、防老剂、偶联剂以及其他加工助剂,除少数几种助剂的年需求量可以达到万吨级的外,大部分产品的年使用量在3000吨以下,有许多产品年使用量在1000吨以下,这样的需求特性造成了所有的助剂生产厂只有走多品种系列化的道路,而多品种的产品格局造成使用的原辅料品种多,反应类型多、副产物种类多,这样便形成了助剂企业废水中污染因子种类多的特点。由于不同时段内市场产品需求的变化,生产产品的相对比例也经常发生变化,造成了废水中的污染因子变化剧烈,给废水治理的工程设计与治理技术以及日常运行增加了难度。

促进剂生产一般废水的成分复杂、色度高、COD含量高,含盐量高,难以生化降解,不适用于生化处理。目前,我公司采用两级微电解+两级芬顿为主体的物化工艺,已经运行多家公司,其处理效果稳定良好,该工艺对COD的总去除率可达92.6%,苯胺类的总去除率达98.6%。污水处理站出水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准要求。

3、工艺流程


滤出液

污泥浓缩池

生产污水

外运处置

集水池

达标排放

酸析沉淀池

布袋过滤器

纤维球过滤器

一级微电解罐

一级芬顿罐

絮凝沉淀池

污泥带式脱水机

析出物浓缩池

鼓风机

二级微电解池

二级芬顿池


4、流程说明

1)污水经过调酸曝气池后,废水中的溶解性有机物会进一步析出,在酸性条件下经空气氧化使得物料充分析出,而物料经过曝气混合氧化后,废水中的胶体类物质聚集形成较大的颗粒,增强了布袋过滤对于颗粒类物质的去除效率。

2)经过布袋过滤器后可以滤出大部分的物料,但仍有粒径较小的颗粒不能通过布袋截留下来,设计布袋过滤出水经过纤维球过滤器,废水中的悬浮颗粒进一步截留,zui大程度上去除了废水中的悬浮物料,为下级微电解工艺对于水质的要求提供保证。

3)一级铁碳微电解罐

一级微电解其主要作用是破环断链,去除部分COD,并且产生大量的亚铁离子。经微电解单元处理后废水中产生的新生态的[H]和亚铁离子将硝基类的化合物还原为氨基类的化合物。

铁碳微电解原理:

新型催化活性微电解填料由我公司与中山大学共同研发,由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,具有铁炭一体化、熔合催化剂、微孔架构式合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大、作用水效率高等特点。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定,可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。微电解技术又称内电解,在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生“原电池”效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2V 的“原电池”。“原电池”以废水做电解质,在其周围产生许多电场形成电流,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。在处理过程中产生的新生态[·O H] [H] [O]Fe2+ Fe3+ 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,对于难降解可生化性差的废水,可以将其开环断链、提高BC比值并将大分子的物质转化为小分子物质。利用微电解技术配合催化氧化法(芬顿技术),是处理该类废水的有效途径。生成的Fe2+ 进一步氧化成Fe3+,它们的水合物具有较强的吸附-絮凝活性,特别是在后级沉淀时加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的絮凝效果,能大量絮凝水体中分散的微小颗粒、金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间较短、操作维护方便等优点,可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。

? 微电解反应

阳极: Fe 2e → Fe2+ EFe / Fe2+)=0.44V

阴极: 2H 2e → H2 E(H/ H2)0.00V

当有氧存在时,阴极反应如下:

O2 4H 4e → 2H2O E (O2)1.23V

O2 2H2O 4e → 4OH EO2/OH-)=0.41V

4)一级芬顿罐

芬顿氧化处理是在微电解出水后加入适量的H2O2,使H2O2Fe2+催化作用下生成氧化能力*的HO·(羟基自由基),破坏废水中有机物的结构和发色基团,达到进一步脱色、降低COD的目的。经过前段微电解处理后,COD浓度仍然较高。该处理单元利用上一单元产生的亚铁离子与双氧水形成芬顿试剂,可同时满足大幅度降解COD以及去除特征污染物(苯胺、硝基苯等)的要求。

芬顿工艺原理:

芬顿氧化是以亚铁离子(Fe2+)为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系,也称芬顿试剂,它能生成强氧化性的羟基自由基,在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏,zui终将有机污染物氧化分解。

芬顿反应是以亚铁离子为催化剂的一系列自由基反应。主要反应大致如下:

  Fe2+ +H2O2==Fe3+ +OH-+HO·

  Fe3+ +H2O2+OH-==Fe2+ +H2O+HO·

  Fe3+ +H2O2==Fe2+ +H+ +HO2

  HO2+H2O2==H2O+O2↑+HO·

芬顿试剂通过以上反应,不断产生HO·(羟基自由基,电极电势2.80EV,仅次于F2),使得整个体系具有强氧化性,可以氧化氯苯、氯化苄、油脂等等难以被一般氧化剂(氯气,次氯酸钠,二氧化氯,臭氧,臭氧的电极电势只有2.23EV)氧化的物质。

5)二级铁碳微电解池

该处理单元承接来自一级芬顿罐的废水,废水中的有机物在经过一级微电解和一级芬顿处理后,其内大分子的物质已经全部转化为小分子物质,对该微电解单元处理效果会有一个较大的提高。

6)二级芬顿池

针对目前的出水排放标准,在二级微电解后加上二级芬顿进行强化处理,以确保废水能稳定达标排放。


我公司用此工艺已为国内多家橡胶助剂废水提供处理工艺及微电解填料,都已取得显著效果。

如需详细了解,请致电 元玉婷() :



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