電解反應除臭原理
主要功能:運用電化學的原理,運用***別形狀立體電極技能,在外加電源效果下陽極溶出新鮮二價鐵 離子具有超強的復原性,使廢水中的難生化有機污染物復原為易生物降解的化合物,復原率可到達90%以上。此法是在傳統的電化的基礎上改善的一種技能, 經過本設備處置后能夠***幅度下降CODcr,***幅度升高BOD5,使后續生化處置能夠順利進行。
直接氧化,運用溶液中的電極電勢較低的陰離子,例如OH—、Cl—在陽極失掉電子生成新的較強的氧化劑的活性物質[0]、Cl2等,運用這些活性物質使污染物失掉電子,起氧化分化效果,以下降原液中的BOD5、CODcr、NH3-N等。
直接復原,即污染物中的陽離于***先在陰極得到電于,使得電解質中高價或賤價金屬陽離于在陰極上得到電子直接被復原為賤價陽離子或金屬沉積。
可溶性陽極例如鐵、鋁等陽極,通以直流電后,陽極失掉電子后,構成金屬陽離子Fe2+、Al3+,與溶液中的OH-生成金屬氫氧化物膠體絮凝劑,吸附才能極強,將廢水中的污染物質吸附共沉而去掉。
電氣浮法是對廢水進行電解,當電壓到達水的分化電壓時,在陰極和陽極上別離分出氫氣和氧氣。氣泡小,分散度高,作為載體粘附水中的懸浮物而上浮,簡略將污 染物質去掉。電氣浮既能夠去掉廢水中的疏水性污染物,也能夠去掉親水性污染物。電解發生的氣泡粒徑很小,氫氣泡約為10~30μm,氧氣泡約為 20~60μm;而加壓溶氣氣浮時發生的氣泡粒徑為100~150μm,機械拌和時發生的氣泡直徑為800~1000μm。由此可見,電解發生的氣泡捕獲 雜質微粒的才能比后兩者為高,出水水質自然較***。此外,電解發生的氣泡,在20℃時的均勻密度為0.5g/L;而通??諝馀莸木鶆蛎芏葹?.2g/L???見,前者的浮載才能比后者***一倍多。
SS:包括懸浮與膠狀SS如用于IT業中晶圓廠磨晶片廢水、石墨廠超細懸浮固體,去掉99%以上。
BOD:高BOD濃度廢水強氧化破鍵可作濃縮預處置,以利后續處置。中低濃度廢水可去掉85%-99%。
COD:高濃度COD廢水,電中性不易化混物化處置,可因強氧化斷化學鍵而損壞電中性混凝去掉或分化成可生物降解小,作預處置。對于中低濃度的廢水,??梢淮翁幹眠_回用標準(須作小試以斷定)。***別難處置廢水具有******性,必要時增加電解質、催化劑,如虎添翼。
色素去掉:印染、染織職業廢水98%顏色去掉,具有***勝***性,強氧化與強復原,損壞發色團官能基(functional group)。
中水回用、地下水凈化、地表水凈化,冷卻水凈化;放射性同位素去掉;逆浸透RO、UF、納濾、光催化之預處置。
電化使用廣泛,有其他技能所不能對比的***色。在污水再生范疇,與通常的混凝法對比有許多長處:
2)投加混凝劑(Al2(SO4)3、FeCl3等),會使被處置的水中增加額定的陰離于(如SO42-、Cl-等),也會將其中所挾帶的重金屬等雜質帶入水中,構成二次污染。而電解法生成的Fe2+等是單質;成分對比單純,沒有陰離子,也沒有雜質。
3)電解反應除臭原理所構成的電場,使水中懸浮粒子的雙電層改動,出現正、負電荷各在顆粒一側的狀況,使顆粒間由原來的彼此排擠變為招引、聚結。
4)電解反響中生成的O2及H2氣泡,能夠作為氣浮的細小氣泡,吸附輕質懸浮顆?;蛟魉镔|,使之從水中分離出來。
5)電絮凝法技能中,能夠經過去掉水中的懸浮物和選用***別電極來到達去掉細菌的效果,這樣的消毒辦法,能夠使處置水的保留時刻愈加耐久。
生物處置法是常用的污水回用技能,而電絮凝法是新式處置技能,電絮凝法水處置技能與生物法對對比長處在于:
1)電解進程發生的·OH無挑選地直接與廢水中的有機污染物反響,將其降解為二氧化碳、水和簡略有機物,沒有或很少發生二次污染;
除臭設備,生物除臭設備,等離子除臭設備,UV光電除臭設備,活性炭除臭設備專利技術,更節能,更環保