采用鐵碳微電解和SBR反應器耦合處理含有DMAC、DMF廢水方法
鐵碳微電解技術 微電解技術是目前處理高濃度有機廢水的一種理想工藝。該工藝用于高鹽、 難降解、高色度廢水的處理,不但能大幅度地降低 COD 和色度,還可大大提高廢 水的可生化性。系統通水后填料自身產生的 0.9----1.7V 電位差,在設備內會形 成無數的原電池,原電池以廢水做電解質,通過陰陽極的放電形成對廢水的電化 學處理,進而達到對廢水中有機物進行電化學降解的目的。 陽極:Fe - 2e →Fe2 E(Fe / Fe2 )= -0.44V 陰極:2H﹢ 2e →H2 E(H﹢/ H2)=0.00V 當有氧存在時,陰極反應如下: O2 4H﹢ 4e → 2H2O E (O2)=1.23V O2 2H2O 4e → 4OH﹣ E(O2/OH﹣)=0.41V 臭氧催化技術 臭氧的氧化還原電位為2.07V,是一種極強的
復極性固定床電解反應器對活性染料的降解
1.我一上來就在垃圾滲濾液專業領域內做,也是第一次接觸到膜反應器。可能很多人對于垃圾滲濾液不怎么接觸,甚至業內的人也很少接觸,一般接觸的多的都是500噸以下規模,甚至有些100噸以下的,而我接觸的基本都是1300方左右的大型的垃圾滲濾液項目,確實整個工程都非常做起來非常的困難。而且很多問題,國內沒有人做過研究,也就是沒有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾滲濾液是非常的難處理,這是我感覺的,現場條件非常的惡劣,這是首要的,但是這個領域是污水處理的前沿領域,收益非常的高。滲濾液難處理難再以下幾點,至今沒有什么有效的方法解決: a.滲濾液水質非常的不穩定,由于填埋場采取的分區填埋,在老的填埋場尤其是10年以上的,新鮮的滲濾液與老的滲濾液的水質差別太大了,新鮮的滲濾液cod可以高達40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。當然誰都愿意做這個水。但是由于是分區填埋,有時填埋作業區不一樣,所以有時候只能有老滲濾液,這個就不好辦了,cod7000多點,氨氮達到了5000左右。生化性極差,這種狀況可能會持續幾個月。 在此情況下,我通過狂加片堿,加甲醇來
設計三相分離器時遇到一個問題,上升速度控制在2m/h之內,但回流縫的寬度選多少合適?有的資料推薦40-80mm,但是看到一些照片好像很寬的,目測有0.5m,請高手指點一下。
梟龍風機:13906409308 QQ2067435649見附件
IC厭氧反應器廠家哪家好?峰程環保告訴你15318977087 IC厭氧反應器適用范圍: 高濃度有機廢水,如酒精、糖蜜、檸檬酸等廢水 中濃度廢水,如啤酒、屠宰、軟飲料等廢水 低濃度廢水,如生活污水等廢水 一、IC厭氧反應器 生物三相分離反應裝置主要特點: 1.反應器區的污泥濃度高。平均污泥濃度達20-40Gvss/L。 2.有機負荷,水力停留時間短。在中溫條件下,容積負荷一般為10kgCOD左右。
CASS有預反應區和主反應區組成,預反應區連續進水,預反應區的水由與反應區之間隔墻底部穿孔進入,那么預反應區連續進水,怎么說主反應區是間斷進水呢?
鐵碳微電解技術之原電池反應
U反應器高5.7直徑9米,投加30噸顆粒污泥,進水cod如何控制?流量?
鐵碳微電解填料是一種能夠較好的處理污水的產品,但是有時會感覺效果不是十分的好,這是鐵碳微電解填料的質量問題嗎?其實還有很多原因導致這個問題。下面給大家分析一下。 首先陰極濃差極化是去極化劑輸送到陰極表面的過程遲緩性,極化劑的還原產物從陰極表面離開過程的遲緩性而產生的變化。 其次陰極電化學極化又叫陰極活化極化,是陰極過程緩慢造成的極化。其速率慢于電子從陽極向陰極的輸運的速率,這使得陰極上電子失去平衡,陰極上電子積累導致陰極電位向負方向變化。 對微電解填料的原電池而言,其陰極電化學反應的電流密度很小,i0<1.0X10-6A/cm2時,陰極電化學極化與陰極電流密度之間的關系滿足直線議程:△Ec=K1*ic,其中K1為常數,ic為陰極電流密度。當陰極電流密度大于1.0X10-6A/cm2時,陰極電化學極化與陰極電流密度之間的關系滿足::△Ec=a+blgic,a,b為常數。
厭氧反應器的分類及優缺點 廢水的厭氧處理通常在處理更濃縮的廢水時實施。 厭
1.厭氧生物技術處理設施管理人員應該注意的問題 (1) 當被處理生活污水濃度水平較高(CODCr值大于5000mg/L)時,必須通過采取回流的管理方式,回流比根據中具體實際情況分析確定,效的回流,不僅我們可以達到降低進水濃度,還可以不斷增大進水量,數據處理技術設施內的水流分布均勻,避免企業出現短流現象。回流還可以防止進水濃度和厭氧反應器內pH值的劇烈波動,使厭氧反應平穩發展進行,也就是說教師可以同時減少厭氧反應對堿度的需求量,降低。厭氧反應是產能工作過程,出水溫度明顯高于進水.因此對于冬季溫低時,反應器內的溫度恒定,盡可能使厭氧