三维电极一铁炭微电解复合工艺处理高浓度难降解有机废水的研究_李金花
铁碳微电解工艺预处理高质量浓度酒精废液
铁碳微电解工艺预处理高质量浓度酒精废液
郑婧;赫俊国
【期刊名称】《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2009(025)006
【摘要】采用铁碳微电解工艺预处理高质量浓度酒精废液.铁碳微电解工艺的处理效果与反应时间、铁碳比和铁水比有关,所有采用正交试验和单因素分析找到最优的反应条件:反应时间2 h,铁水比是125∶ 500,铁碳比是3∶ 1.在反应时间为2 h,进水COD为42 432 mg/L,pH值为3.83时,COD的去除率为35% ,废水的B/C 值可由0.35提升到0.52以上.作为预处理,降低了后续反应的负荷,减少了甲烷温室气体的排放.有显著的经济和操作简易优势.
【总页数】4页(P677-680)
【作者】郑婧;赫俊国
【作者单位】哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090;哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090
【正文语种】中文
【中图分类】X701
【相关文献】
1.铁碳微电解预处理高浓度酒精废液 [J], 许春生
2.铁碳微电解法预处理高浓度有机农药废水研究 [J], 鞠鹏涛
3.铁碳微电解预处理高浓度焦化废水的试验研究 [J], 殷旭东;李德豪;毛玉凤;朱越
平;黄梅
4.微电解-铁碳内电解耦合预处理高浓度染料废水 [J], 马丹丹;文晨;季民
5.铁碳微电解耦合H2O2工艺预处理抗生素制药废水试验研究 [J], 陈坤;杨德敏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种用于处理喷涂废水的高活性三维粒子电极材料及其制备方法[发明专利]
专利名称:一种用于处理喷涂废水的高活性三维粒子电极材料及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:李小琴,魏完星,徐成龙,姚谋清,李嘉茵,冯樱艳
申请号:CN202111316081.2
申请日:20211108
公开号:CN114014411A
公开日:
20220208
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种用于处理喷涂废水的高活性三维粒子电极材料,包括铁精粉(45~65wt.%)、活性炭(20~40wt.%)、配方催化剂(5~15wt.%)、辅料成分(5~10wt.%),所述高活性三维粒子电极材料为球形蜂窝多微孔结构的圆球,直径为8‑18mm,在20℃时电阻率在20~200mΩ·cm之间;将废旧压电陶瓷压制成200~400目的细微粉末,更小的粒径,基本上处于无定形态因而具有更高的表面活性,纳米至微米级催化剂具有更大的比表面积,有效提高了电化学效率,处理效果得到显著改善,更好的分散性,更易于在最终产品中均匀分布。
申请人:广州桑尼环保科技有限公司
地址:510760 广东省广州市黄埔区科丰路31号G1-310房
国籍:CN
代理机构:广州科沃园专利代理有限公司
代理人:陆丰艳
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微电解电化学法处理高浓度电镀废水
微电解电化学法处理高浓度电镀废水
陈海燕
【期刊名称】《广东化工》
【年(卷),期】2004(31)2
【摘要】研究了利用铁炭在水中发生的微电解过程可以有效地去除处理重金属离子的作用机理,结合工程实例,介绍了采用微电解电化学法处理电镀废水工艺流程,处理效果表明了采用微电解电化学法处理含重金属离子废水具有处理工艺简单、处理效果好、经济合理的优点.
【总页数】3页(P49-50,61)
【作者】陈海燕
【作者单位】广东省石油化工设计院,广州,510130
【正文语种】中文
【中图分类】TQ114
【相关文献】
1.微电解-催化氧化预处理后生化处理高浓度制药废水工程实例 [J], 周今华;肖群
2.微电解+改良Fenton氧化法处理电镀前处理废水的工程应用 [J], 张晓云;陈欣义;石键韵;刘诗燕;吴姗蔚
3.铁碳微电解处理电镀前处理废水的试验研究 [J], 陈欣义;石键韵;刘诗燕;吴姗蔚;张鹏;余雁;熊如意
4.微电解法预处理高浓度含镍电镀废水的研究 [J], 杨剑
5.电化学法预处理高浓度农药废水的试验研究 [J], 刘福达;何延青;刘俊良;徐伟朴;马放;李彬
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三维电极电催化氧化有机废水的研究的开题报告
三维电极电催化氧化有机废水的研究的开题报告一、研究背景随着工业的不断发展和城市化进程的加快,大量有机废水产生,其中含有大量对人体有害的污染物,如苯、甲苯、乙苯、氯苯等。
如果随意排放,将严重危害环境和人民的健康。
目前,治理有机废水的主流技术是生化处理和化学处理。
但是,这些技术存在运行费用高、出水水质不稳定等问题。
因此,需要寻找更加高效、经济、环保的处理技术。
二、研究目的本研究旨在通过三维电极电催化技术,对有机废水进行催化氧化处理,探究其在有机废水治理方面的应用价值和可行性。
三、研究内容1. 搜集对三维电极电催化技术的研究和应用情况,总结研究成果,分析其优缺点。
2. 选择适宜的有机废水样品,研究三维电极电催化技术在有机废水处理中的去除效果和反应机理。
3. 调节电解液配方、电极间距、电流密度等因素,优化三维电极电催化系统的处理效率。
4. 对比分析不同处理条件下的有机废水去除效果,探究三维电极电催化技术在有机废水处理中的可行性和应用前景。
四、研究方法1. 通过文献调研和实验研究,总结三维电极电催化技术的发展历程、研究现状、应用领域和存在问题。
2. 利用实验器材搭建三维电极电催化系统,选取代表性的有机废水样品,进行实验研究。
3. 通过实验研究,测试三维电极电催化系统的处理效率,记录并分析实验数据,探究其适用范围和效果。
四、预期结果通过对三维电极电催化技术的研究和应用实验,预计可以得到以下成果:1. 比较分析不同处理条件下的有机废水去除效果,总结三维电极电催化技术的优劣和适用范围。
2. 初步探究三维电极电催化技术在有机废水处理中的反应机理,并提出进一步研究方向和建议。
3. 提出利用三维电极电催化技术治理有机废水的可行性和应用前景,并为实际应用提供技术支持和参考依据。
五、研究意义本研究的目的是探究三维电极电催化技术在有机废水治理中的应用价值和可行性,科学评估三维电极电催化技术的优劣和适用范围,为实际应用提供科学依据和技术支持。
铁碳微电解技术处理难降解有机废水
铁碳微电解技术处理难降解有机废水王珊;杨小玲;高奕红【摘要】本文简单介绍了铁碳微电解法的机理,以铁碳微电解技术处理己内酰胺废水为例,对影响铁碳微电解法处理废水的因素进行了分析,并展望了铁碳微电解在与其他废水处理工艺联用方面的应用。
%This paper briefly introduced the mechanism of iron-carbon micro-electrolysis technology. The experiment process of iron-carbon micro-electrolysis technology for the treatment of caprolactam wastewater was used as example. The influential factors were analyzed and summarized. The application of other wastewater treatment with iron-carbon micro-electrolysis technology was also proposed.【期刊名称】《皮革与化工》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】3页(P31-33)【关键词】铁碳微电解;废水;机理;应用【作者】王珊;杨小玲;高奕红【作者单位】咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳712000;咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳712000;咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳712000【正文语种】中文【中图分类】X703微电解技术是基于金属腐蚀电化学原理,将具有不同电极电位的金属与金属(或非金属)直接接触,浸没在传导性较好的工业废水中,通过形成的宏观电池及微观电池产生的电池效应,进行工业废水处理[1,2]。
铁碳微电解工艺的电解材料采用的填料一般为铸铁屑(铸铁是铁碳合金)及焦炭,又有采用铁刨花、中碳钢屑为电解材料,现在也有以粉煤灰或炉渣为材料的研究[3]。
一种改进型处理高浓度难降解有机废水的铁碳微电解设备[实用新型专利]
专利名称:一种改进型处理高浓度难降解有机废水的铁碳微电解设备
专利类型:实用新型专利
发明人:黄力彦,罗晓栋,谭艳来,饶俊元,涂家财,陈亚精,李诗瑶,姚创,吴艳,岳建雄,邓运泉,孙创齐,吕逵弟,邹琴,罗
哲珠,彭金龙,佘琼虹,陈静秋,林希,叶俊君,洪瑞申,刘
智慧
申请号:CN201520484757.2
申请日:20150703
公开号:CN204873956U
公开日:
20151216
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种改进型处理高浓度难降解有机废水的铁碳微电解设备,包括反应罐、位于反应罐内的支架、板框式填料层、布水系统、曝气系统、反冲洗系统,所述反应罐分为两部分,包括位于反应罐上部的出水槽和位于反应罐下部的罐体,出水槽和罐体相连通,罐体的顶端端面向上延伸出一截形成溢流堰,出水槽设有出水口,废水从布水系统进入反应罐内底部均匀布水后在曝气系统及板框式填料层的作用下进行铁碳微电解反应处理,处理后的废水由设备上部的溢流堰流出进入出水槽经出水口排走,反冲洗系统对处理完废水的填料进行水气冲洗。
本实用新型增加反冲洗系统对铁碳填料便面进行冲洗,铁碳填料表面不易沉积及结垢,水处理效果更佳。
申请人:广东省工程技术研究所
地址:510000 广东省广州市白云区嘉罗路218号大院自编2栋
国籍:CN
代理机构:深圳市合道英联专利事务所(普通合伙)
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铁炭微电解组合工艺预处理高浓度难降解有机废水的研究
本 实 验 以宁 波 某 制药 企 业生 产 车 间反 应 釜 底 液 为 主要 研 究对 象 ,
研 究 了 铁炭 微 电解 组合 预 处理 工 艺对 高浓 度难 降解 有 机 废水 中 C O D 的降解 效果 ,具 体有 四个 方面 的实验 : 第一 ,确 定铁 炭微 电解工 艺最 佳实验 条件 :铁 屑 与废水 的体 积 比 、 铁 炭体 积 比 、反 应 时间 、微 电解 次 数 ,以及 铁炭 微 电解 联合 微 波振 荡
一
水 中臭氧浓 度测 定采用 碘量法 口 1 ,利用 O 。 的强 氧化性 ,将 K I 氧化 四 、 结 论 本 课题 以宁波 某 制药 企 业 生产 车 间 反应 釜 底 液为 主 要研 究对 象 , 研 究 了铁 炭微 电解 组合 预 处理 工艺 对 高浓 度难 降解 有机 废 水 中 C O D ,
度槽液 或底 液对常规废水处理 系统带来的 负荷冲击 问题 ,并改善其可 生化性 。 关键词 :高浓度废水
目前 处 理高 浓 度难 降解 有机 废 水 的主要 方 法有 溶 剂 萃取 法 、吸附 法 、湿 式 氧 化 法 、催 化湿 式 氧化 法 、超临 界 水氧 化 法 、化 学 氧 化法 、 生化 处理 法和 焚烧 法等 。吸附 法对废 水 中污染 物的 去除有 明显 的效 果 , 但 吸附 法吸 附剂 容 易饱 和 。化学 氧 化法 对废 水 中污 染 物浓 度有 明 显的
2 . 浙 江省 浦江县 污水 处理 工程建设 有 限公 司 .浙 江浦江
境 安 全
3 1 0 0 0 0 ;
3 2 22 0 0)
摘
要 :通过时 高浓度难 降解的宁波某制 药企业反 应釜底液进行 了预 处理实验 ,试验结果表 明本工艺 - . q -  ̄去 除废水 中大部 分 C O D 。 ,解决高浓 槽液底液 预 处理 铁炭微 电解 水样 p H值 采用玻 璃 电极 法 [ 1 】 测定 。 4 . uV — V i s 光 谱图
一种利用三维电解耦合铁碳微电解处理胞外聚合物的系统及方法[发明专利]
专利名称:一种利用三维电解耦合铁碳微电解处理胞外聚合物的系统及方法
专利类型:发明专利
发明人:李金城,韦春满,王华鹏,钟溢健,陆燕勤,殷剑琦,郭美莎
申请号:CN202010589680.0
申请日:20200624
公开号:CN111592080A
公开日:
20200828
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种利用三维电解耦合铁碳微电解处理胞外聚合物的系统,包括反应器、电极柱、三维粒子电极、挡板、太阳能光伏板组件以及旋涡鼓风机。
反应器由电解反应区和曝气增氧区两部分组成。
本发明还公开了利用上述系统处理胞外聚合物的方法:污水由进水口进入反应器,空气从曝气管经过空气曝气口通入反应器,接通太阳能光伏板组件向阴阳电极柱施加电压,在三维粒子电极的协同作用下,对含胞外聚合物废水进行净化处理,处理后的水通过出水口排出。
本发明组成结构简单、成本低,可以根据废水量设计装置大小,不受水量大小限制,可以大程度的提高污水的可生化性,对胞外聚合物的去除效果明显,具有广泛的前景和经济利益。
申请人:桂林理工大学,江苏金舵环境科技有限公司
地址:541004 广西壮族自治区桂林市建干路12号
国籍:CN
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三维电极法处理难降解有机废水的研究进展
三维电极技术在废水处理中的研究与应用进展
三维电极技术在废水处理中的研究与应用进展三维电极技术在废水处理中的研究与应用进展随着工业化与城市化进程的加快,在人们的生产和生活中产生的废水也越来越多。
这些废水中含有大量的有机物、无机物和重金属等污染物,对环境造成了极大的影响。
传统的废水处理方法往往存在成本高、能源消耗大、处理效果差及产生二次污染等问题,因此寻找一种高效、可持续的废水处理技术成为了研究的热点。
近年来,三维电极技术逐渐成为废水处理领域的一种重要技术,并取得了一系列显著的研究与应用进展。
三维电极技术是一种利用电极催化剂催化作用将废水中的有机物降解成为无害物质的技术。
相比传统的两维电极,三维电极具有更大的表面积和更好的导电性能,能够提高反应速度和处理效率。
同时,三维电极通过其特殊的结构,可以形成较为稳定的电场分布,减少了电场不均匀造成的腐蚀和过度反应,提高了电极的寿命和稳定性。
在三维电极技术的研究方面,学者们主要关注于电极材料的选择、制备方法以及电极结构的优化等方面。
一方面,研究者通过改变电极材料的成分和结构,提高其催化活性和稳定性。
例如,一些研究者采用基于碳材料的三维电极,在其表面修饰铂、银等贵金属催化剂,提高了电极的催化活性。
另一方面,研究者通过改变电极结构,提高电极的比表面积和导电性能。
比如,一些学者采用纳米材料包覆的方法,将纳米颗粒均匀地分散在电极表面,增加了反应活性位点和扩大了活性表面积。
在三维电极技术的应用方面,学者们主要关注于废水中有机物的降解和重金属的去除等问题。
针对有机物的降解,学者们通过选择合适的电极材料和催化剂,以及优化反应条件,实现了对有机物的高效降解。
具体而言,学者们结合光催化、微生物降解等方法,形成了一系列的复合催化体系,提高了废水处理的效率和降解能力。
针对重金属的去除,学者们通过改变电极材料和电位等参数,实现了对重金属的高效去除。
一些研究表明,三维电极技术在处理含有重金属的废水时具有较高的去除效率和较低的能耗。
铁碳微电解工艺处理炼油碱渣的实验研究
铁碳微电解工艺处理炼油碱渣的实验研究
李厚玲
【期刊名称】《市政技术》
【年(卷),期】2012(030)006
【摘要】研究了铁碳微电解工艺对碱渣废水处理效果。
结果表明:当初始pH值为3,曝气时间为8h时,微电解_厂艺对COD和色度的去除效率分别达到65%和92%,出水可生化性(BOD/COD)由0.05提高至0.46,废水毒性抑制率降低40%,平均分子量显著下降90%:GC—MS数据表明:特征污染物质量浓度大大降低。
总之,微电解工艺处理碱渣工程可行性高,出水水质得到了有效改善,降低了炼油厂排放的污染物负荷,可推广使用。
【总页数】4页(P119-122)
【作者】李厚玲
【作者单位】新疆泰吕实业有限责任公司,新疆库尔勒841000
【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
【相关文献】
1.铁铜微电解工艺处理碱渣废水的试验研究 [J], 应唐进;王海峰;庞维海;章明
2.次氯酸钠-铁碳微电解联用处理炼油厂RO浓水实验研究 [J], 陈国强
3.铁碳微电解-ABR-改良CASS工艺处理制药废水 [J], 刘洋;高健磊;周子鹏
4.铁碳微电解-生物膜法-高级氧化新型组合工艺处理印染废水的降解迁移规律 [J], 杨峰; 戚永洁; 戴建军; 赵选英; 周腾腾; 张波
5.内循环式铁碳微电解/H202耦合工艺处理多晶硅有机废水 [J], 赵瑾;姜天翔;曹军瑞;谢宝龙;马宇辉;王勋亮
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
三维电催化氧化处理难生化降解有机废水研究进展
三维电催化氧化处理难生化降解有机废水研究进展摘要:随着我国经济的迅猛发展,环境问题也日益凸现。
尤其是高浓度有机废水的污染源日益增多,带来了严重的水污染问题。
在实际进行化工生产时,排放的废水中含有大量结构比较复杂、难以降解且有毒有害的有机物,所以处理起来的难度系数非常高。
关键词:三维电催化氧化处理;生化降解;有机废水引言难降解有机废水成分复杂、危害大,易导致癌变、畸变,对人类健康产生重大影响,是需要优先治理的环境问题。
在许多情况下,采用传统生物法和物理化学法来处理难生化处理有机废水很难达到理想的处理效果,并且其操作工艺复杂,成本相对较高。
三维电催化氧化技术的出现为难降解有机废水的处理提供了一种绿色环保高效的方法。
三维电催化氧化体系具有传质传热快、脱除效率高、操作简便、占地面积小等优点,呈现广阔的应用前景。
1研究有机化工废水处理技术的意义对于化工有机废水来说,其中含有很多重金属、硫化物等有毒有害的物质,若是没有在排放之前进行科学化处理,那么将会给我国的水环境安全带来严重影响。
与此同时,在实际的化工生产流程中,任何时刻都有废水的形成,因此,为了减小废水处理的难度,提高废水处理的质量和效率,保证处理后的废水满足国家排放规定,就需要相关研究人员对有机化工废水本身所具备的特性有一个充分的了解,这样才能保证研究出的废水处理技术应用价值高、使用范围广,推动我国社会经济的健康、稳定性发展。
2三维电催化氧化处理难生化降解有机废水研究2.1电催化氧化处理有机废水原理直接电化学氧化过程包括有机污染从溶液本体扩散到阳极表面和有机物在阳极表面被氧化并离开电极两个步骤,其效率取决于溶液中物质的转移和电极-溶液界面的电子传递速率。
间接电化学氧化分为可逆和不可逆两种形式。
在可逆过程中,部分反应物在电解过程中被氧化成高价态,让高价态物质去氧化有机物,例如,Fe3+/Fe2+,Fe2+与投加的H2O2发生类Fenton反应,重新生成Fe3+,再通过电极反应还原为Fe2+,实现反应物的电化学再生和循环,持续的推动反应的发生。
铁碳微电解法处理高COD废水的实验研究
收稿日期:2021-03-19 作者简介:常晓亮,男,1982年出生,毕业于中北大学,本科,工程师, 从事废水、废气处理工作。
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3结论
铁碳微电解法处理高浓度COD废水在反应时 间50 min,铁碳质量比1 : 1,原水的质量浓度 6 000 mg/L,pH值为5. 6时,COD去除率效果较 好,COD最高去除率可达93. 42%。
微电解法是一种有效的预处理废水的方法,简 便可行。实际工程中可以用废弃的铁屑代替实验中 所用的铁粉,生产中废弃的黑炭粉末可代替活性炭 粉,可以废物利用,节约了处理成本。
93.6 & 92.4 #91.2 竄 90.0 ^88.8
87.6
2
46
8
10 12
pH值
图1 pH值对去除率的影响
由图1可看出,随着初始pH值的增加COD去
除率呈先升后降的趋势。这是由于,当酸性过于弱
时,氢离子投入反应的数目不够,生成Fe2+的效率
不高。随着酸性的增强,铁碳原电池电位差越大,越
容易促进电极反应,在电极上产生的氧化还原、电沉
改变溶液初始质量浓度(500 mg/L〜9 000 mg/ L),进行铁碳微电解法降解COD的实验研究,实验 结果如图2所示。
0o 9o 8o 7o 6o 5O
401-------1-------1-------1-------1------- 1-------1 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9000 初始质量浓度/my!/
蒸馏-铁炭微电解-吹脱预处理乐果废水试验研究
蒸馏-铁炭微电解-吹脱预处理乐果废水试验研究李诗瑶;涂家财;姚创;陈凯;罗晓栋;岳建雄【摘要】The pretreatment effect of the distillation-micro-eletrolysis-stripping process on actual dimethoate waste-water has been researched. The technological conditions should be kept as below:distillation temperature is 105℃, and stirring rate 100 r/min. The influent pH treated by iron carbon micro-electrolysis is 3,iron carbon mass ratio 1∶1,gas water ratio 10∶1,and reaction time 120 min. The influent pH of stripping process is 11,temperature 35℃, gas liquid ratio 300∶1 and reaction time 120 min. The results show that the system effluent COD removing rate by this process can reach 78.56%. The removing rates of TP,TN and NH4-N are 99.86%,93.91%and 95.91%respectively. The effluent B/C increases from 0.08 to 0.32. The effect of the distillation-micro-eletrolysis-stripping process on the pretreatment of dimethoate wastewater is prettygood,especially beneficial to latter biochemical treatment.%对采用蒸馏—铁炭微电解—吹脱工艺预处理实际乐果废水的效能进行了研究。
国内铁炭微电解预处理有机废水的研究进展
关键词 : 铁炭微电解 预处理; 高浓度难生化有机废水; 研究进展
De eo m e fFe rc— c r n io —ee t oy i n Pr a e to g v l p nto r i — a bo M c — lc r l sso e m n fHi h Co c nta i n a d Re r co y Or a i a t t r n e r to n f a t r g n c W swa e
・
6・ 2
广州化工
21 年 3 0 0 8卷第 5期
国 内铁炭 微 电解 预 处 理 有机 废 水 的研 究进 展
谭南 中 , 李德生 洪飞宇 范太兴 , ,
( 1兰州交通大学 环境与市政工程学院, 甘肃 兰州 707 ; 3002北京交通大学 土木建筑工程学院, 北京 104 ; 004
Ab t a t T e i n —c r o c o—ee t lssw s w tr r a me t r cp e r e c b d I w ss d e f h sr c : h r o a b n mi r lcr y i a t ae e t n i i l s o e t p n we ed s r e . t a t id o e i u t c re tp o r s f h t d th me o h o —c r o co— ee t lssp e me ta d c mb n d w t t e r c s e u r n r ge so esu y a o n t e i n — ab n mir — l cr y i r a n n o i e i oh rp o e s s t r o h i h r a f n n d s y, o i g i d s y er c e c l r a i c e c y t e i i d sr ,fo d s y, e t e n t ea e so i g i u t c k n u t ,p to h mia g n c h mi a s n h ss n u t mi n r n r o l y o d i u t l ah r n r i d sr ,p a ma e t a id s n h r t g a d d en d s . F n l n ut y h r c u i l n u t a d t e p n i n y ig i u t c y r i n n y r i a l h c o—ee toy i t c n lg r b y,t e mir l cr lss e h o o y p o -