谷腾环保网

潍坊瑞克铁碳填料加工销售中心

关注度:85 活跃度:1 谷腾指数:156

新型铁碳微电解填料

人气:1501 发布时间:2011-08-19 16:08

关键词:其它

产品型号:

应用领域:水处理

产品价格:面议

想了解更多产品详情,请

 

            
潍坊市坊子区瑞克铁碳填料加工销售中心
 
新型铁碳微电解填料-纳米微电解技术是通过高温烧结将铁碳在纳米程度上融合为一体,缩短了铁和碳之间的距离,从而提高了铁和碳之间的电子传递效率,提高了反映效果并且从根本上客服了板结现象。是铁碳微电解技术的一次工业革命。为难降解废水的处理带来了全新的解决途径。
 
 
公司简介

 

联系方式
传真
0536-7617329
手机
15153686062
联系人
冯常磊(经理)
邮箱/QQ
QQ:491010193
地址
潍坊综合保税区
潍坊市坊子区瑞克铁碳填料加工销售中心是一家专业生产铁碳微电解填料的高科技公司。我公司拥有一批优秀的研发人才,由山东省高校教授以及一班已有十几年环保工作经验的专业人士组建成的研发团队。本公司与山东大学共同研发的新型铁碳微电解填料可以将废水中的大分子物质破环断链,从而大幅度提高废水的可生化性,同时降低废水COD。新型铁碳微电解填料通过1080摄氏度的高温烧结将铁碳融为一体,从而解决了传统铁碳板结钝化的问题,并且使用方便无需更换。我们还与国内多所知名院校专家联合研制出新型铁碳微电解反应设备。本公司有先进的技术、产品、服务、解决方案,还拥有高瞻远瞩的企业理念,遵循客户至上的原则,为客户提供多种全面的解决方案,互惠互利,与客户建立长期战略合作伙伴关系。
一、产品概述:
铁碳微电解填料是目前处理印染、电镀、造纸、医药、硝基苯、苯胺、有机硅、印刷线路板、焦化、畜牧、双氧水化工、石油化工、橡胶助剂化工以及含苯环化工废水的一种理想工艺。
由我公司研发的铁碳微电解填料,突破了传统填料板结钝化的瓶颈,使得铁碳微电解技术被冰封之后重新得以推广。
铁碳微电解填料通过1080摄氏度的严格控温技术将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。
①此结构铁与炭永远是一体,不会像铁炭组配组合容易出现铁与炭分离,影响原电池反应。②铁炭一体可降低原电池反应的电阻,从而提高电子的传递效率,提高处理效率。③铁炭一体可以避免钝化的产生,架构式的铁炭结构可以避免钝化。
铁碳微电解填料是铁炭微电解技术的一次技术革命。她的广泛应用将为化工等行业的发展带来新的生机。
铁碳微电解填料采用固定流化床运行方式,其操作维护方便,运行安全可靠。
二、工作原理:
● 一般原理: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,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
 
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
● 一般铁碳微电解反应为: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。如图A、B
铁碳微电解填料微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成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。如图C
 
 潍坊瑞克铁碳中心专业提供内电解填料期待与您合作
 
 
 
联 系 人:冯常磊(经理)15153686062
传真:0536-7617329
地址:潍坊综合保税区

关于“新型铁碳微电解填料 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章