三维电解装置

三维电解设备在传统微电解设备基础上,在极板之间添加微电解填料,克服现有技术的缺点,设备结构简单,电解效率高,功耗小,电极不易钝化,对电导率低的废水有良好的适应性。 三维电解...
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   三维电解设备在传统微电解设备基础上,在极板之间添加微电解填料,克服现有技术的缺点,设备结构简单,电解效率高,功耗小,电极不易钝化,对电导率低的废水有良好的适应性。
 
三维电解设备构成
森洋三维电解设备包括反应室、脉冲稳压电源、进水系统,反应室内设有隔水板、布水板,所述隔水板上设有溢流堰、引流管,所述布水板与反应室底部形成布水区,所述布水区内设有曝气管,所述布水板上设有相间排列且平行相对的阴极板和阳极板,所述阴极板和阳极板之间填充有粒子电极,形成 电极反应区,所述反应室侧面设有出水口,所述出水口侧面设有远程监控装置,所述进水系统包括进水管、出水管,进水管与布水区连通,出水管与废水区连通,所述电极反应区的上方依次为缓冲区、浮渣收集区。
 
 
 三维电解设备反应原理
 
答案一:在阴、阳极间充填了附载有多种催化材料的导电粒子和不导电粒子,形成复极性粒子电极,提高了液相传质效率和电流效率。与传统二维电极相比, 电极的面积比大大增加,且粒子间距小,因而液相传质效率高,大大提高了电流效率、单位时空效率、污水处理效率和有机物降解效果,同时对电导率低的废水也有良好的适应性。
 
答案二:三维电解设备降解高浓度有机废水、难降解、有毒有机污染物的专用设备,在外加电场的作用下,在化学反应器内,有机物在阳极发生氧化反应,将有机物氧化分解为C02、H20、 小分子有机物,次污染产生。采用的电极板多为二维电解电极,电极的面积比小,粒子间距小,液相传质效率低;表面没有催化物质涂层,高浓度污水处理效率和有机物降解效果差,电极使用寿命短,对电导率低的废水没有良好的适应性。
 
 
本公司实行定制化生产,设备生产前期要进行小试,小试环节一般在实验室,对处理的水样,使用实验机器,对设备进行处理,进行实验室处理,通过实验小试环节,确定电催化氧化工艺的可行性及效果,确定工程设计参数:电流、电压、反应时间及效果。
 
三维电解设备的优势
1.可有效去除废水中高浓度有机物,降低废水cod,提高污水可生化性,去除色度,破环断链;
2.产品材质有铁、碳、活化剂、金属催化元素,解决了传统填料板结、钝化的问题;   
3.形成自己独特的产品优势:不板结 不钝化 免更换 高强度 低损耗(年损耗量低于15%)。
4.三维电解设备基于电化学技术原理,利用电解催化反应过程中生成的强氧化粒子,与废水中的有机污染物无选择地快速发生链式反应,进行氧化降解。
 
森洋三维电解设备经济指标和参数
 
1、  三维电解设备电极结构,高效催化物质,传质效果好,有机污染物去除率高(COD去除率30-90%),可无选择地将废水中难降解的有毒有机物降解为二氧化碳、水和矿物质,将不可生化的高分子有机物转化为可生化处理的小分子化合物,提高B/C比;
 
  2、处理过程中电子转移只在电极与废水组份间进行,氧化反应依靠体系自己产生的羟基自由基进行,不需要添加药液,无二次污染;
 
  3、进水污染物浓度无限制,COD浓度可高达数十万mg/L;脱色、去毒效果显著,脱色率50-80%以上;有机污染物降解处理的反应过程迅速,废水停留时间短(30-60min),所需的设备体积小;
 
  4、可同时高效去除废水中的氨氮、总磷及色度;
 
  5、反应条件温和,常温常压下进行,操作简单、灵活,可通过改变电压、电流、随时调节反应条件,可控性好;
 
  6、占地面积小,建设工期短,运行成本低,处理费用省;
 
  7、非溶出型DSA阳极,无电极腐蚀、钝化问题,具有高效、长寿命特点;
 
  8、环境友好型技术。
 
  9、管理操作科学。由于化工废水进水参数控制难的特点,选配无线远程监控设备,对进水参数远程监测,提供现场进水超标(pH、电导)报警功能。
 
 三维电解设备的构成?
A:三维电解设备由电源控制柜、预催化反应器、催化氧化反应器,加药装置四大部分组成,并配有水泵进行提升。 电解催化氧化设备借助于外加工频电流,进行整流后变成直流电,然后再通过脉冲电路变为连续可调频的高压矩形脉冲电流输入。对废水进行电催化氧化,在反应器内发生电化学反应。
 
三维电解设备的技术优势?
1、反应效果好:是普通微电解反应效果的3-5倍,可以提高铁碳填了利用率。
2、独特的极板材料,采用抗污染的工艺及表面材料,抗污染能力强,寿命长,性能稳定。
 
三维电解设备就是将被处理的污水或液体引入电解槽,在电流的作用下,电极材料表面产生羟基自由基(·OH)等活性基团来氧化水体中的有机物,使从而降低水中COD、氨氮、去除色度、提高可生化性等。三维电解设备对于难生化降解的有机物有比较好的处理效果。
    
三维电解设备氧化还原反应:
1.在电场作用下,存在于电极表面或溶液相中的修饰物能促进或抑制在电极上发生的电子转移反应,而电极表面或溶液相中的修饰物本身并不发生变化的一类化学作用。
2.在电解槽内加入外接电源,根据废水性质选用石墨、铁、钛等作为电极,三维电解除两个电极外,在电解槽中还加入了一些特殊加工的活性填料。当两极通电时,这些填料也带电形成第三电极。
 
 
 
氧化反应:当有机物在电极表面发生阳极氧化,可能会发生直接氧化以及间接氧化这两种反应。直接氧化是指有机物与电极催化层之间直接进行电子传递过程,并且除了电子以外溶液中没有其它物质参与反应,而后者是指有机物被电极表面催化层产生的氧化物质氧化而除去。直接氧化反应理论上只有在低于电极自身析氧电位下该反应才可以进行,而且该反应通常速度都较慢。
 
三维电解设备设备还原反应:有机物在电极表面发生阴极还原反应时,可能会发生直接还原反应以及间接还原反应这两种反应。直接还原反应是指有机物与电极表面催化层进行电子传递,反应速率相对较慢。而相比较而言,间接还原反应的反应速率则要快很多。通过电解产生O2和溶解的O2在阴极上发生还原反应产生活性H2O2,并在金属电极的作用下产生·OH,反应体系中的有机物在·OH的作用下发生快速氧化反应及自由基链反应,使废水中COD去除。
 
 
三维电解设备去除氨氮的原理?
废水进入电解系统以后,在不同条件下,在阳极上可能以不同途径发生氧的氧化反应:
⑴氨的直接电氧化,即氨在极板表面直接被氧化成氮气,从而达到脱除效果;
⑵氨的间接电氧化,即通过极板反应生成氧化性物质,该物质再与氨反应使氨降解、脱除。
 
三维电解设备应用领域
用于化工医药企业、钢铁焦化企业、石油炼制、加工企业的污水处理及其升级改造;
用于农药企业、化肥企业的污水处理及其升级改造;
用于线路板、电镀企业的污水处理及其升级改造;
用于工业园区污水处理厂、垃圾填埋场渗滤液的污水处理及其升级改造;
用于应急事故及大坑、黑臭水体治理
用于中水回用、零排放,膜处理前的预处理,降低COD等污染物浓度,延长膜的使用寿命。
用于中水回用、零排放,膜处理后的再处理,降低COD、氨氮、色度等污染物浓度。
 
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