观看我们的产品视频,就像打开了一扇通往发酵工业废水处理用铁碳微电解填料产品世界的窗户。您将看到产品的每一个细节,感受到它的每一处独特之处。视频将为您呈现一个真实、立体的产品形象,让您对它有更深入的了解和认识。
以下是:发酵工业废水处理用铁碳微电解填料的图文介绍
人工湿地基质层的作用
人工湿地不管是自由水面型还是潜流型都由以下几个结构单元构成:底部的防渗层;由填料、土壤和植物根系组成的基质层;湿地植物的落叶及生物尸体等组成的腐质层;水体层和湿地植物。基质层是人工湿地处理污水的核心部分。
人工湿地基质层中的生物和酶活性的空间分布得出人工湿地基质中的生物代谢作用是污水有机物降解的主要作用机制,并指出近表层的基质区域是人工湿地污水处理系统更有效的净化空间。基质层的作用有以下几个方面:
1、提供水生植物生长所需的基质;
2、为污水在其中的渗流提供良好的水利条件;
3、为生物提供良好的生长载体。
人工湿地不管是自由水面型还是潜流型都由以下几个结构单元构成:底部的防渗层;由填料、土壤和植物根系组成的基质层;湿地植物的落叶及生物尸体等组成的腐质层;水体层和湿地植物。基质层是人工湿地处理污水的核心部分。
人工湿地基质层中的生物和酶活性的空间分布得出人工湿地基质中的生物代谢作用是污水有机物降解的主要作用机制,并指出近表层的基质区域是人工湿地污水处理系统更有效的净化空间。基质层的作用有以下几个方面:
1、提供水生植物生长所需的基质;
2、为污水在其中的渗流提供良好的水利条件;
3、为生物提供良好的生长载体。
4、使用寿命长、处理过程中只消耗少量的电解剂。
5、产品使用过程中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用。
6、该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;
7、催化电解工艺不但可兼容现有的处理工艺,还有协同增效作用。
铁碳填料生产工艺特点:
该技术通过高温烧结等手段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、此机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的分离,影响原电池反应。
2、铁炭一体可降低原电池的电阻,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,虽有裸露的铁产生钝化,但因颗粒之间的磨擦大可减少钝化层,而构架内的铁炭却不受钝化影响。
5、产品使用过程中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用。
6、该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;
7、催化电解工艺不但可兼容现有的处理工艺,还有协同增效作用。
铁碳填料生产工艺特点:
该技术通过高温烧结等手段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、此机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的分离,影响原电池反应。
2、铁炭一体可降低原电池的电阻,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,虽有裸露的铁产生钝化,但因颗粒之间的磨擦大可减少钝化层,而构架内的铁炭却不受钝化影响。
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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