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[新品] 铁碳填料(FCM-III 铁碳填料)
供应商参考报价:¥6500
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所在城市: 湖南省 雨花区
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详细信息

FCM-III创新环保专用微电解材料对密度可以达到1.0-1.2g/cm3,微孔发达,比表面积大,反应活性强,采用高温磁化构架、微孔活化技术,表面Zeta电位高,能大幅度降低污染物开环、断链及降解反应的活化能,提高反应速率和净化效率。

2.3  规整球形结构接触反应更彻底,易于反洗

FCM-III创新环保专用微电解材料采用规整球形结构,填充空隙更均匀,废水与颗粒表面接触更充分,传质效率更高,反应更彻底。

所有滤床结构填料,在过滤过程中都需要定期反洗。FCM-III创新环保专用微电解材料采用规整球形结构,低密度,反洗更容易,使用管理更方便。

2.4  堆密度低,填充重量更少、投资成本低

相同条件下,微电解反应器处理能力大小由填料体积决定,FCM-III创新环保专用微电解材料堆密度更低,填充相同体积需要的产品重量小,成本低(以100m3填充池计算,采用市场普通产品需要150-180吨左右,而FCM-III产品只需110-120吨左右,节省30%以上)。

2.5  铁-碳-M均匀分布,电化学反应效率更高

FCM-III创新环保专用微电解材料生产加工采用纳米级极细原料混合成球,铁-碳-M元素混合均匀,正负电极对数量更巨大,放电反应过程电子传递阻力更小,反应更高效,除污、解毒、降解能力更强,净化效率更高。

市场上炼钢球团(扁圆形)铁碳中的碳片数量少,分布不均匀,反应效率自然较低。扁圆形结构堆集填充后空间不均匀,废水与填料接触传质效率低,影响总体处理效果。

2.6  无钝化

FCM-III创新环保专用微电解材料将微电解正负极材料及催化元素有机地结合到一体,即在单个颗粒内同时形成无数个正负电极对,使放电反应永远畅通无阻,从根本上避免微电解工艺由于材料表面致密氧化物覆盖导致的钝化现象发生。真正实现无钝化、无需更换,只需根据其缓慢溶解速度,定期补加即可。

2.7  无堵塞

FCM-III创新环保专用微电解材料为单一材料(多元素复合一体),无需组配,密度一致,可定期反冲洗,从根本上解决使用过程中材料间杂质堵塞、填料板结等问题。

2.8  消耗量小,运行成本低

FCM-III创新环保专用微电解材料放电反应效率高,去除单位COD微电解材料消耗量少,产生污泥量小,处理成本低。

2.9  预处理(解毒)作用稳定确保后续生化高效运行

    加药及高级氧化等预处理工艺在来水水质波动时反应条件控制往往滞后,不能充分保障出水水质,容易对后续生化处理造成破坏性影响(这也是以往高浓度有毒工业废水生化系统难以稳定高效运行的根本原因)。而FCM-III创新环保专用微电解材料采用过滤方式,来水水质波动对出水水质影响小,能充分确保出水水质可生化性满足后续生化处理要求,维持生化处理单元平稳高效运行,***终确保出水水质达标。

2.10  系列产品针对性更强,更高效

FCM-III系列创新环保专用微电解材料根据不同废水类型研发专用型号产品,针对性更强、技术更专业、处理效率更高目前主要产品有针对含重金属废水净化FCM-III-M,针对含杂环有机废水前处理的FCM-III-Z,针对高色度有机废水处理的FCM-III-S,针对高酸度高浓度有机废水处理的FCM-III-G,。。。。。。

 

3 作用机理

无需外接电源的情况下自身产生1.2伏电位差对废水进行电化学处理。当系统通水后设备内形成无数个微电解电池,产生氧化还原反应,达到降解有机污染的目的。

铁在废水处理过程中释放电子生成新生态Fe2+,具有氧化--还原的作用,能与废水中的许多组分发生氧化还原反应:(1)将六价铬还原为三价铬,经沉淀分离;(2)将重金属(如汞、铜离子)还原为单质,沉淀分离;(3)将无机阴离子(如S2-离子、磷酸根等与铁形成不溶物)沉淀分离;(4)将硝基(苯)还原为胺基(苯胺),降低生物毒性,提高可生化性;(5)将共轭有色基团(如偶氮类等有色基团或助色基团)氧化--还原,使发色基团降解脱色;(6)长链或环状高分子有机物开环断链降解,提高了废水的可生化性。生成的Fe2+与空气中O2进一步氧化成Fe3+,废水反应后PH升至8--9,Fe3+形成的氢氧化物是一种很好的絮凝剂。新形成的氢氧化铁胶体具有强烈的吸附-絮凝作用,其吸附能力远远高于那些外加化学药剂水解得到的絮凝剂;分散在水污中的悬浮物、有毒物、重金属离子及有机大分子能被吸附-絮凝、沉淀分离。

微电解工艺的工作原理是电化学氧化—还原反应、化学反应、物理化学吸附及絮凝沉淀的共同作用的结果。

FCM-III创新环保专用微电解材料中铁碳元素去除重金属离子的电极过程如下:

  阳极反应:

Fe-2e→Fe2+            E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
    阴极反应:

重金属离子以铜为例

 Cu2+ +2e    Cu      E0(Cu2+/ Cu)=0.17V

  2H+2e→ H2↑            E0(H+/H2)=0.00V  

一方面由于重金属离子具有更低的电负性,因此更容易得到电子,被还原为单质,从水中分离。

而重金属络合物的生成反应是可逆反应,以铜氨络离子为例:

[CuNH34]2+    Cu2+ + 4NH3       

由于置换反应为非可逆反应

 Fe  +  Cu2+ →  Fe2+  Cu  

因此***终可以将所有铜氨络离子及铜离子全部转化为单质铜而从水中分离,彻底去除重金属污染。

另一方面当有氧气存在(设置曝气)时,

O2+4H++4e→2H2O        E0(O2)=1.23V
        阴阳极电势差达到1.67V,具有很强的氧化还原能力,可以使有机络合物中官能团断链降解,打破重金属络合系统的稳定性,促进含重金属离子废水中有机污染物经生化降解后净化达标。

第三是长链、环状、杂原子有机络合物在微电解处理过程中,发生断链、开环、解毒等作用,提高废水可生化性,使后续生化单元能获得很高的净化效率,从而提高出水水质,实现重金水废水充分达到***新排放标准。

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