镁碳微电解填料

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微电解填料【信息】

标签:文库时间:2024-09-17
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微电解填料定义、形成、发展历史。

微电解填料

微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在

不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水

进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。

当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。

在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原

反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达

到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较

强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体

絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸

附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化-

还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。

微电解填料产品关键创新点:(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” 效应持续高效。不会像物理混合那样出现

阴阳极分离,影响原电池反应。

(2) 架构式微孔结

铁碳填料

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铁碳填料【新闻---摘要—元元】

普茵沃润环保科技有限公司生产的活化铁碳填料是由具有高低电位差的金属合金融

合催化剂采用微孔活化技术生产而成,经过上百次对企业废水进行试验,让配方更加合理,杜绝了同类产品开始使用时效果明显日后效能逐渐下降的弊端,在使用过称中效能更加长久;产品中添加的多种微量元素,促进了铁离子释放,使废水处理效果更加显著。同时采用科学的高温烧结养护过程使产品强度高,使用时不会因为水侵过久而松软变散导致损耗过多;降低了产品使用成本,同时也使处理效果大幅提升。

铁炭填料采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快。铁炭微电解(内电解填料)阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。规整的微电解填料使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换。 铁炭填料经过高温冶炼,铁和碳融合为一体,这种铁碳一体式结构呈现出蜂窝状构架,这种构架可以有效地防止板结。铁炭填料的物理强度为1000kg/cm2,可以承受水压能力强。

铁碳填料-【铁炭填料】【铁炭填料】产品信息介

铁碳微电解处理焦化废水脱色效果

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使用铁碳微电解工艺处理焦化废水后的脱色效果对比

铁碳微电解处理焦化废水脱色效果

焦化废水经除油、吹脱、A/O等工序之后,废水水质多未能达标排放,以上试验是取自于本地某焦化企业生产废水,原水(下图左边水样)水质为COD 254.9mg/l,BOD5 46.143mg/l,经过曝气微电解反应2小时+絮凝沉淀后,出水(上图右边水样)水质 为COD 134.5mg/l,BOD5 61.132mg/l。

试验表明:经过铁碳微电解反应后,COD进一步去除,去除率达到47.2%,可生化性显著提高,B/C值由原来的0.18提高到0.45,色度以及气味也有明显改观。

使用铁碳微电解工艺处理焦化废水后的脱色效果对比

焦化废水处理铁碳微电解工艺

焦化废水属于典型的难处理工业废水,含各种酚类、脂肪族、杂环化合物、氨氮、硫化物以及氰化物,对微生物具有生物致毒性,此外,高含氮也是此类废水的特征之一,相比于传统工艺,利用铁碳微电解工艺TPFC处理焦化废水,具有处理成本低、工艺简单、操作方便、占地面积小,设备投资低等优点。

一、铁碳微电解工艺可预处理脱氮。传统的脱氮法利用加碱吹脱,来降低后续生化负荷,生化阶段调节回流比达到脱氮效果,操作复杂,成本高,容易造成二次污染。利用微电解法进行

用镁钙碳砖代替镁碳砖作精炼钢包内衬

标签:文库时间:2024-09-17
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对比阐述了镁钙碳砖与镁碳砖在酒钢120吨精炼钢包上使用可行性,并就镁钙碳砖的生产工艺及结构组成进行了详细的讨论,提出了用镁钙碳砖代替镁碳砖作为酒钢120吨精炼钢包内衬。

维普资讯

20年第 3 06期

用镁钙碳砖代替镁碳砖作精炼钢包内衬钢研院耐火材料研究所吴俊银摘要对比阐述了碳砖与镁镁钙碳砖在酒钢 1吨精 2 0炼钢包上使用可行性.并就镁钙碳砖的生产工艺及结构组成进行了详细的讨论,提出了用镁钙碳砖代替镁碳砖作为酒钢 10 2吨精炼钢包内衬。

关键词镁钙碳砖,镁碳砖,g—a一,g— M O c0 cM O c

剂,包内大部分时间处于较强的还原气氛。

1酒钢二炼钢工序精炼钢包 概况酒钢二炼钢工序冶炼设备 10 2吨精炼钢包,容量是一炼钢工序相应设施的 2。倍 此外新工序与一炼钢工序最大最重要的不同是调整转炉冶炼功能、增设钢包精炼型炉外精炼工艺。到年底精炼比计划目标为10。 0%

5精炼时间长, )平均每炉达 3多分钟。 O 6间歇操作. )热震频繁。1 2 . 10吨 L (精炼钢包炉衬损毁 2 F V)因素 1化学反应与熔蚀。高温下, )钢水与熔

渣向耐火内衬中扩散 .同时发生熔蚀作用。渣中的 C O S a、i以及 C与耐火衬发生 O a化学反应。使衬

微电解实验操作规范(微电解+芬顿实验)

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微电解实验操作规范

实验仪器:1000ml的烧杯5个、玻璃棒1根、ph试纸、cod测定设备、bod测定设备

试验药品:

铁炭填料填料、硫酸、氢氧化钠(氢氧化钙)、cod测定所需药品、bod测定所需药品、双氧水、硫酸亚铁

实验步骤:

方案1:微电解实验

(1) 取三只1000ml的大烧杯,洗净,用蒸馏水冲洗后烘干。按顺序编上1、2、3,待用。

(2) 向1号烧杯中加入约400毫升工业废水,取其中一部分测量ph值、色度、cod、bod。记录测定值。然后用硫酸将其ph调节为3-4.待处理。

(3) 向2号烧杯中加入约700毫升铁炭填料,并且将曝气头埋入填料底部为中心位置,然后将待处理废水倒入2号烧杯中并开始曝气。根据工程设计确定曝气量和反应时间。也可以尝试不同曝气量和不同反应时间对处理效果的影响,来确定最佳处理时间和最佳曝气量。

(4)达到设定的处理时间之后,将处理后的废水倒入3号烧杯中,然后向3号烧杯中加入氢氧化钠或氢氧化钙调节ph到8-9之间,静置沉淀,静置1-2h后取上清液测定其ph值、色度、cod、bod。记录数据。

(5)根据测定结果计算其处理效率,并且计算B/C值,讨论研究是否采用该铁炭填料。

方案2:微电解+芬顿实验

(1) 取三只1000ml的大烧杯,洗净

微电解实验操作规范(微电解+芬顿实验)

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微电解实验操作规范

实验仪器:1000ml的烧杯5个、玻璃棒1根、ph试纸、cod测定设备、bod测定设备

试验药品:

铁炭填料填料、硫酸、氢氧化钠(氢氧化钙)、cod测定所需药品、bod测定所需药品、双氧水、硫酸亚铁

实验步骤:

方案1:微电解实验

(1) 取三只1000ml的大烧杯,洗净,用蒸馏水冲洗后烘干。按顺序编上1、2、3,待用。

(2) 向1号烧杯中加入约400毫升工业废水,取其中一部分测量ph值、色度、cod、bod。记录测定值。然后用硫酸将其ph调节为3-4.待处理。

(3) 向2号烧杯中加入约700毫升铁炭填料,并且将曝气头埋入填料底部为中心位置,然后将待处理废水倒入2号烧杯中并开始曝气。根据工程设计确定曝气量和反应时间。也可以尝试不同曝气量和不同反应时间对处理效果的影响,来确定最佳处理时间和最佳曝气量。

(4)达到设定的处理时间之后,将处理后的废水倒入3号烧杯中,然后向3号烧杯中加入氢氧化钠或氢氧化钙调节ph到8-9之间,静置沉淀,静置1-2h后取上清液测定其ph值、色度、cod、bod。记录数据。

(5)根据测定结果计算其处理效率,并且计算B/C值,讨论研究是否采用该铁炭填料。

方案2:微电解+芬顿实验

(1) 取三只1000ml的大烧杯,洗净

醛树脂CarboresP结合镁碳材料的性能与应用

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醛树脂CarboresP结合镁碳材料的性能与应用

!

柳军:男,*7PB年生,高级工程师。

编辑:张小会

+<S>#-?:?-TUTVBP753*7W(-V#J1&>+收稿日期:255P!5*!**

万方数据

醛树脂CarboresP结合镁碳材料的性能与应用

""形成有序的六方晶类石墨碳层的基本前提是碳原子能够自由迁移和旋转,此过程仅在液相中才有可能,这也是#$%&’%()材料与沥青材料相似的典型特点。图*显示了#$%&’%()+于,-./时热解所形成的液态晶体中间相。图0显示了#$%&’%()+于1222/

炭化后所形成的非均质类石墨碳层。

""制样工艺过程:采用高速混练机首先将粗、中粒度的电熔镁砂干混,然后加入酚醛树脂结合剂,最后,混加混合细粉(电熔镁砂粉、鳞片石墨和#$%&’%()+)练均匀后出料,困料后成型(压力1;24+$),自然干再于1222/埋炭处理。试燥,然后在1;2/热处理,样尺寸分别为!.2>>B.2>>和*.>>B*.>>B图*"#$%&’%()+于,-./时的液晶中间相!"#$*%"&’"()*+,-./01.,2345.*63*2,7.-,-.

高一第一学期化学复习练习12 硫、碳硅、镁

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高一第一学期化学复习练习12 硫、碳硅、镁

1.下列溶液中能够区别SO 2和CO 2气体的是

①澄清石灰水 ②H 2S 溶液 ③KMnO 4酸性溶液 ④氯水 ⑤品红溶液

A .①②③

B .②③④

C .除①以外

D .全部

2.能实现下列物质间直接转化的元素是:单质――→+O 2氧化物――→+H 2O 酸或碱――→+NaOH 或HCl

盐 A .硅 B .硫 C .铜 D .铁

3. 2007年3月温家宝总理在十届全国人大五次会议上提出“要大力抓好节能降耗、保护环境”,下列举措与这一主题不吻合的是

A .用“绿色化学”工艺,使原料完全转化为产物

B .推广燃煤脱硫技术,防治SO 2污染

C .推广垃圾的分类存放、回收、处理

D .大量使用农药化肥提高粮食产量 4.在如图的实验装置中,实验开始一段时间后,对看到的现象叙述不正确的是

A .苹果块会干瘪

B .胆矾晶体表面有“白斑”

C .小试管内有晶体析出

D .pH 试纸变红

5.对某酸性溶液(可能含有Br -,SO 2-

4,H 2SO 3,NH +4)分别进行如下实验: ①加热时放出的气体可以使品红溶液褪色;

②加碱调至碱性后,加热时放出的气体可以使润湿的红色石蕊试纸变蓝;

③加入氯水时,溶液略显黄色

填料塔设计

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填料塔的设计

本章符号说明英文字母

a——填料的有效比表面积,m2/m3 at——填料的总比表面积,m2/m3 aW——填料的润湿比表面积,m2/m3 AT——塔截面积,m2;

C——计算umax时的负荷系数,m/s; Cs——气相负荷因子,m/s; d——填料直径,m; D——塔径,m;

DL——液体扩散系数,m2/s; Dv——气体扩散系数,m2/s ; ev——液沫夹带量,kg(液)/kg(气); E——液流收缩系数,无因次; ET——总板效率,无因次; g——重力加速度,9.81 m/s2 ; h——填料层分段高度,m; HETP关联式常数;

hmax——允许的最大填料层高度,m; HB——塔底空间高度,m; HD——塔顶空间高度,m; HoG——气相总传质单元高度,m; H1——封头高度,m; H2——裙座高度,m; HETP——等板高度,m;

kG——气膜吸收系数,kmol/(m2·s·kPa); kL——液膜吸收系数,m/s;

KG——气相总吸收系数,kmol/(m2·s·kPa); lW——堰长,m;

Lb——液体体积流量,m3/h; LS——液体体积流量,m3/s; LW——润湿速率,

微电解法预处理硝基苯废水的研究

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铁碳微电解

新疆环境保护

,

微电解法预处理硝基苯废水的研究张群绸全攀瑞程刚,,

西安工程科技学院环境与科学系西安,

摘要稍基苯废水是一种难处理且具有致癌性的有毒废水选择废铁屑铁破还原的预处理工艺处理稍基苯废水初步探讨了铁碳池中微电解的工作原理实验结果表明当进水水质,

,

,

汉。

消基苯浓度

时经过铁破还原工段处理即可,

,

达到如下出水水质效果除率为。

峭基苯浓度

结果显示这种处理的峭基苯去除率达到

、的去

关键词稍基苯废水废铁屑微电解中图分类号文献标识码文章编号一

。〕一。以

幼一,

七’

,

群,

,

以料…

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田刃

,

哪小。

血即

以,

二犯】

硝基苯广泛应用于生产医药农药染料炸药、

研究了废铁屑预处理硝基苯废水

,

一,

微电池电,

以及苯胺对氨基苯酚等重要化工产品该物质具有可疑致突变性致癌性尤其对人及其他动物的毒性、、

解法处理废水是基于金属腐蚀的电化学原理金属阳极直接和阴极材料接触在一起浸没在电解质溶

更大被列为环境优先污染物,

,

”。

硝基苯可经皮肤呼,

液中发生电池反应而成腐蚀电池金属阳极被腐蚀,

,

吸道吸收引起肝脏及神经系统的损害甚至引起高血红蛋白症而导致死亡对动植物的危害也很大因。,

而消耗电极反应生成的新生态的

及经基自由

氧化性极强在一定条件下可以