





电化学作用:铁碳和电解质溶液接触时,形成以铁碳为两极的原电池。其中碳极的电位高,为阴极,而铁极的电位低,为阳极。在废水处理中,电化学腐蚀作用可以自由进行。由于Fe2 的不断生成能有效克服阳极的极化作用,从而促进整个体系的电化学反应,使大量的Fe进入溶液,具有较高的电化学还原活性。电极反应所产生的新生态,能与溶液中许多组分发生氧化还原反应。同时铁是活泼金属,它的还原能力可使某些组分还原为还原态。使用寿命长,操作维护方便,微电解塔只要定期的添加铁碳填料便可。
一体化芬顿塔厂家
芬顿反应原理
(H2O2)与二价铁离子(Fe2 )的混合溶液把大分子氧化成小分子把小分子氧化成二氧化碳和水,同时FeSO4可以被氧化成3价铁离子,有一定的絮凝的作用,3价铁离子变成氢氧化铁,有一定的网捕作用,从而达到处理水的目的。芬顿***在环境化学中找到了它的位置,具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿***,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含废水、废水等废水处理中体现了很广泛的应用。芬顿工艺在含酚物质废水中的应用酚类物质的毒性比较高,对***有致***的作用,是比较难降解的工业废水。
影响芬顿的因素:
pH值
通常情况下,在酸性环境下,芬顿***才会发生反应,pH的提高会使?OH得出现受到限制,并且会出现氢氧化铁沉淀,催化能力丧失。如果溶液中有浓度较高的H ,Fe3 不能被还原为Fe2 ,催化反应就会受到阻碍。有研究结果表明在酸性环境下,尤其是pH在3-5之间时,芬顿***有很强的氧化能力,这时有机物的降解速度比较快,能够在几分钟内降解。同时有机物的反应速率与Fe2 以及的初始浓度成正比例关系。在工业处理中使用芬顿工艺,需要将废水的pH调到3.5左右为较佳。芬顿工艺在难降解有机物废水处理中有着广阔的发展前景,并且能够实现良好的效果。
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利用芬顿衍生的工艺手段,例如利用微电解-Fenton氧化工艺对蒽醌染整废水进行处理,这种废水难以降解,化学需氧量的去除率在93.5%左右,BOD5的去除率为93%左右,出水色度能够除掉95.5%左右。在pH为2-4之间时,的投入量为30g/L,催化剂的投入量是的1/150时,使用芬顿工艺对中间体H酸生产的废水进行处理,能够达到50%的化学需氧量去除率。可处理多种毒性物质,如、BTEX、、酚、、TCE、DCE、PCE等,另EDTA和酮类MTBE、MEK等亦有效。
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