在工业废水处理技术中电催化的定义及特点
三、与电化学相比
电催化反应在电化学反应的基础之上,主要是在电极上修饰表面材料及化学材料来产生强氧化性的活性物种,从而提高其降解有机物的能力;
电化学反应只是简单电极上的反应,其处理效率明显比电催化反应低。
四、电化学氧化
直接氧化:污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,有机物的直接电催化氧化分两类进行。
(1)电化学转换——即把0物质转变为***物质,或把难生化的有机物转化为易生化的物质(如芳香物开环氧化为脂肪酸),以便进一步实施生物处理;
(2)电化学燃烧——即直接将有机物深度氧化为CO2。
有研究表明,有机物在金属氧化物阳极上的氧化反应机理和产物同阳极金属氧化物的价态和表面上的氧化物种有关。
含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。嘉兴小型工业废水处理设备
喷涂废水处理
废水危害:在喷涂生产过程中会有一股废水产生。主要污染因子是:SS,LAS,COD,pH如果排放会导致水体富营养,水体变脏变臭,同时水体呈碱性,微生物生长。
处理工艺说明:喷涂线废水主要是硅烷,表面活性剂废水,采用反应气浮-砂滤-碳滤-超滤-反渗透工艺可以将产线产生的废水转化为回用水回用于产线。废水站实现废水零排放。
突出优势:
1.预处理工艺简单,操作便捷。废水水质处理后达到回用水进水水质条件;
2.采用的超滤、反渗透工艺,将废水转化为生产用水。整个废水站实现废水零排放。 嘉兴小型工业废水处理设备工业废水处理回用是重要的节水途径之一,可涉及冷却、除灰、循环水、热力等系统。
工业废水之造纸废水处理工艺推荐
浏览量 12目前在工业废水处理中会遇到很多很多类型的工业废水,例如造纸废水**常用的处理工艺是以生化处理为主体的三级处理技术。
混凝沉淀是**普遍采用的一级处理手段,该方法可有效去除废水中的COD和SS,降低后续生物处理负荷。
生物处理工艺是二级处理的主体,常采用厌氧与好氧处理组合工艺,充分利用两种处理工艺的优势,去除废水中大部分BOD、COD,以及部分含氯酚类化合物和AOX。
吸附、化学氧化和膜过滤都可有效去除色度、含氯酚类化合物和AOX。但考虑到成本、运行管理等因素,以臭氧氧化为**的化学氧化更倾向被采用作为废纸造纸废水的三级深度处理工艺。
废纸造纸废水深度处理后回用是该行业发展的热点领域,回用水的安全性问题是未来国内外废纸造纸废水深度处理与回用领域需要重点关注的问题。
工业废水治理 (industrial wastewater management),指的是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂,包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。
工业废水的处理工厂里生产上用过的水有三种处置方式:①不经过处理或只经必要的处理后再次使用。有时回用于本工艺过程,构成循环用水系统;有时供其他工艺过程使用。构成循序用水系统。②在厂内作必要的预处理,满足城市对水质的要求后排入城市污水管道或合流管道。③在厂内处理,使水质达到排放水体或接入城市雨水管道或灌溉农田的要求后直接排放。 无锡绿禾盛环保科技有限公司,是一家集科研、设计、设备制造、工程安装于一体的高科技环保企业。
纺织印染废水处理的重要方向
随着我国工业的发展,工业废水的排放量日益增加,处理市场也随之攀升。碧水保卫战的深入,我国水处理设备总体技术水平发展迅速,据了解,纺织印染技术的发展导致印染废水的成分日趋复杂,废水处理难度也随之升级,工业废水处理回用将是今后印染废水处理的重要方向,这是很多行业**的共识。有数据分析,我国*染色废水的日均排放量就高达300万~400万立方米,如果将这些废水全部回收利用,相当于节省出全国居民日均生活用水量的20%。区域集中是印染行业的***特点,主要分布在华南和华东地区,这表明在纺织印染企业聚集区域,对纺织印染行业的环保整治仍是艰巨的任务。
纺织印染企业的废水一般是通过污水处理厂集中处理进行排放,但当污水处理厂处理能力受限时,就变成了集中“污染源”。从另一方面来看,“集中”相对“分散”来说,处理难度有所降低,如何从这一点需求突破口,化“弊”为“利”,提高纺织印染废水回收利用率,也不失为一条出路。
含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。台州工业废水过滤设备
工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。嘉兴小型工业废水处理设备
在工业废水处理技术中电催化的定义及特点
在工业废水处理行业中有很多处理技术,每个技术都有它的优缺点和特点,通常都是根据水质的情况来决定它的处理方法和技术的,根据实际情况找出适合水质的比较好方法及技术。下面来理解下电催化技术的定义和特点。
一、定义:
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***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
二、电催化的特点
在常规的化学催化作用中,反应物和催化剂之间的电子传递是在限定区域内进行的。因此,在反应过程中,既不能从外电路中送入电子,也不能从反应体系导出电子或获得电流;
在电极催化反应中有纯电子的转移。电极作为一种非均相催化剂既是反应场所, 又是电子的供—受场所,即电催化反应同时具有催化化学反应和使电子迁移的双重功能。
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