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传统上电解工艺所采用的电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了电解工艺的利用和推广。
新型活性催化电解技术及设备可去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。该技术所生产的新型活性催化电解填料由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温孔活化技术生产而成,它主要具有如下优点:
(1) 由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池”效应持续。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2) 架构式孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
新型活性催化电解技术及设备可去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。该技术所生产的新型活性催化电解填料由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温孔活化技术生产而成,它主要具有如下优点:
(1) 由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池”效应持续。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2) 架构式孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
阴极反应产生大量新生态的[H]和[O], 各电极反应的主要机理如下:
阳极:Fe-2e→Fe2+ 【E0 (Fe2+/Fe)= -0.44V】
阴极:2H+ + 2e → 2[H] → H2 (酸性溶液中)
【E0 (H+/H2)=0.00V】
在充氧状态时
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O (酸性溶液中)
【E0 (O2/H2O)=1.22V】
O2+H2O+2e → HO2-+OH-
HO2- → OH-+[O]
在PH以及反应时间适当时,可实现下列反应:
NO-2 + 4H+ + 3e → 2/1N2+2H2O
NO-3+ 6H+ + 5e → 2/1N2+3H2O
催化电解对废水COD、色度、氨氮去除和可生化性能改善的机理
阳极:Fe-2e→Fe2+ 【E0 (Fe2+/Fe)= -0.44V】
阴极:2H+ + 2e → 2[H] → H2 (酸性溶液中)
【E0 (H+/H2)=0.00V】
在充氧状态时
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O (酸性溶液中)
【E0 (O2/H2O)=1.22V】
O2+H2O+2e → HO2-+OH-
HO2- → OH-+[O]
在PH以及反应时间适当时,可实现下列反应:
NO-2 + 4H+ + 3e → 2/1N2+2H2O
NO-3+ 6H+ + 5e → 2/1N2+3H2O
催化电解对废水COD、色度、氨氮去除和可生化性能改善的机理