强氧化性铁碳微电解填料

厂商 :潍坊市恒美特环保科技有限公司

山东
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  • 铁碳微电解填料
  • 铁碳填料
  • 芬顿强氧化设备
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商品详细描述

新型恒美特铁碳微电解填料产生氧化性的原理

    铁碳本身氧化性很差,甚至铁还是一种比较强的还原剂。但是当铁碳浸泡在污水溶液中的时候,因为铁碳之间的自然电位差会电离污水中的某些成分,产生.OH自由基。.OH自由基是一种氧化性非常强的物质,从理论上讲.OH自由基可以彻底氧化所有的有机污染物。

因此,提高铁碳微电解填料产生.OH自由基的能力便是增强其氧化性能。

    潍坊市恒美特环保科技有限公司通过科研攻关,生产的新型恒美特铁碳微电解填料,是的铁碳融合为一体,铁碳接触更加紧密,提高了铁和碳之间的电子传质效率。也就大大增强铁碳微电解的产生.OH自由基的性能,从而进一步提高了其氧化性和彻底降解废水中污染物的能力。

常用的污水处理氧化剂的氧化性顺序为:

氧化剂

氧化还原电位

相对氯氧化能力

氟气

3.06

2.25

羟基自由基

2.80

2.05

原子氧

2.42

1.78

臭氧

2.07

1.52

双氧水

0.87

0.64

氧气

0.40

0.29


    在工业污水处理过程中可以直接使用氧化剂,也可以在反应过程中产生具有高度氧化性能的物质(如芬顿),但是优势更为明显、更显示出良好反应前景的是深度氧化技术。

    所谓深度氧化技术,最常用的便是利用铁碳微电解产生新生态的氧自由基、氢自由基和强化性极强的.OH自由基,以及利用铁脱离电子产生新生态的二价铁离子催化过氧化性产生更大量的.OH自由基。

潍坊市恒美特环保科技有限公司利用无氧高温冶炼技术将铁碳结构一体,不但解决了传统铁碳非一体填料分散分层结块的问题,而且大大增强了氧化性能,并且无需激活和更换只需要从顶部投加。简化了作业难度,提高了工作效率。

原子经济性原理衍生新型恒美特铁碳微电解填料

    1991年美国Stanford大学的Trost教授首次提出了化学反应的“原子经济性”新概念,他认为化学合成应考虑原料分子中的原子进入所希望得到产品中的数量。

    原子经济性或原子利用率=(被利用原子的质量/反应中所使用全部反应物分子的质量)*100%

    采用新合成原料、新反应加工途径和开发新催化剂等都是提高合成反应原子经济性的有效方法。

    2013年是中国经济形势由粗放型向精细型转变的重要转折点。同时国内对环保尤其是大气和污水处理的要求合理性提高。

    近期中国的化工行业得到迅猛发展,制药、印染、电镀、石油化工、线路板、橡胶助剂、酚类、焦化、双氧水化工以及众多精细化工行业都得到不同规模的发展壮大。在新形势下,这些行业产生的污水也需要引入新的处理工艺和新材料,新型催化剂。其中,新型恒美特铁碳微电解填料便是经过创新性的高温融合,降铁和碳转变为一体式铁碳填料。加强了铁和碳的紧密程度,拉近了铁和碳之间的距离。使得铁上面脱离的电子更迅速的向碳移动,从而提高了电子传质效率。最大程度的提高了原子利用率,提高了原子经济性的同时,为中国化工行业的污水处理提供了新的解决办法,为中国经济环保可持续发展注入催化剂。


铁碳填料的概念:

铁碳填料-微电解填料又叫内电解填料是污水处理微电解工艺系统的主体材料。新型铁碳填料主要由铁、碳以及微量的催化剂通过高温融合为一体构成。


微电解工艺的概念:

微电解工艺是利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。

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