铁碳微电解处理高浓度有机废水
实验室有机废水的铁碳微电解预处理

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铁碳填料在废水处理中的工作原理及性能优势

铁碳填料在废水处理中的工作原理及性能优势铁碳填料又称为微电解氧化催化剂,是目前处理高浓度难降解有机废水的一种理想工艺,无需外接电源的情况下自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理能达到降解有机污染的目的。
铁碳填料工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。
一、工作原理铁碳填料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。
处理过程中只消耗少量的微电解反应剂。
微电解剂只需定期添加无需更换,添加也无需进行活化直接投入即可。
铁碳微电解作用于废水,可高效去除cod、降低色度、提高可生化性、处理效果稳定,可避免运行过程中的填料钝化,板结等现象。
防止自然环境受到污染和破坏,也是在保护我们人类自己,环保问题刻不容缓,优质填料更好更快速的投入试用,达标处理污水废水,亦是让我们做到与自然和谐相处。
二、性能优势1、解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化、更换的难题。
相比传统填料,损耗量降低,寿命长。
2、微电解填料的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。
3、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。
4、由于和催化剂的双重作用,同比传统微电解填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中COD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同时提高B/C比值可大大提高废水的可生化性。
化工污水处理新工艺微电解加芬顿工艺

化工污水处理新工艺:铁碳填料+芬顿工艺了解下普茵沃润承接高浓度废水预处理工程。
铁碳填料利用微电解工艺可以用来处理高难度有机废水,芬顿工艺的强氧化性也可处理废水,微电解铁碳填料+芬顿工艺可以处理大部分的高难度有机废水。
具体废水包括哪些呢?处理的效果又分别体现在哪些方面呢?今天普茵沃润化工污水处理厂家给大家介绍一下污水处理的工艺——铁碳填料+芬顿工艺。
一、铁碳填料+芬顿工艺介绍1.微电解铁碳填料工艺说明微电解铁碳填料工艺是利用金属腐蚀原理,形成原电池,利用填充在废水中微电解材料自身产生的1.2V电位差对废水进行电解处理,达到处理废水目的。
反应原理:电化学反应的氧化还原。
适用范围:针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理。
微电解工艺用的铁碳填料2.芬顿工艺说明在酸性条件下,由H2O2和Fe2+组成的液体称为芬顿试剂; H2O2为氧化剂,Fe2+为催化剂,H2O2在Fe2+的催化下分解出羟基自由基,可稳定实现有机物无机化。
适用范围:芬顿选择性小,浓度高,用量可控,适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机物。
芬顿氧化罐体二、铁碳填料+芬顿工艺组合优势1.微电解铁碳填料工艺相对于芬顿试剂投加Fe2+,不仅节约药剂成本,并且达到以废治废的目的。
2.芬顿工艺相对于微电解工艺,更能有效去除成分复杂的废水,特别是对COD、脱色、可生化性,有着更为明显的优势。
总结:微电解-芬顿联用工艺是处理/预处理高浓度废水理想的工艺,该工艺用于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性废水的处理。
三、微电解铁碳填料+芬顿工艺联合处理工艺在部分废水处理中的实践及处理效果如下:(1)染料废水:在pH=4,微电解时间1h,30%H2O2用量体积分数2‰,反应时间是1h的条件下,CODCr的去除率50%~80%,色度去除率高达90%以上。
(2)医药废水:通过微电解过程中铁炭比、反应停留时间、pH、双氧水投加量等参数的优化,出水COD去除率达75%,总磷的去除率达77.1%,盐度去除率为24.8%,色度去除率高达95%,可生化性提高到0.32。
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

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摘要:通过对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可以去除废水中大部分CODCr,解决高浓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:高浓度废水槽液底液预处理铁炭微电解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降解效果,设备占地面积也较小,但都存在处理成本较高的问题。
生化处理法对废水色度和COD的去除上都有较好的效果,但其设备占地面积大,而且在日益严格的环保要求下,单一的生化法处理也难以满足印染废水达标排放和回用的要求。
焚烧法处理废水的水量受相配锅炉的限制,且处理成本相对较高。
因而,用组合工艺降解高浓度难降解有机废水是今后的发展方向。
一、实验方案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CODCr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对CODCr去除率的影响;第二,确定絮凝沉淀工艺最佳实验条件:初始pH值和絮凝剂的使用量对CODCr去除率的影响;第三,确定臭氧工艺最佳实验条件:处理时间对CODCr去除率的影响;第四,确定铁炭微电解组合预处理工艺流程和实验室最佳工艺条件,考察组合工艺预处理效果,以CODCr的去除率和B/C变化及其它一些水质指标作为评价依据,并作初步经济性分析。
二、实验对象本实验所用废水取自宁波某制药企业的反应釜底液,该企业主要从事医药新产品、中药中间体和化工中间体的研制开发、批发和零售,主要产品有盐酸恩丹西酮、盐酸格拉斯琼和枸橼酸托瑞米芬等。
铁碳微电解对高盐度难降解有机废水处理效率分析

铁碳微电解对高盐度难降解有机废水处理效率分析马世杰;何菊青【摘要】采用铁碳微电解工艺对高盐、高浓度、难降解有机废水进行了处理.以荧光增白剂生产废水为例,模拟工业运行条件,选用新型原位碳热还原合成铁碳内电解填料和铁碳微电解反应装置,在最佳运行参数下,试验研究了铁碳微电解工艺对BA、APC、CXT荧光增白剂生产废水的处理效果.结果表明,采用铁碳微电解处理荧光增白剂生产废水COD去除率达60%.可见,铁碳微电解工艺对高盐、高浓度、难降解有机废水处理效果显著.【期刊名称】《山西化工》【年(卷),期】2016(036)004【总页数】3页(P105-107)【关键词】铁碳微电解;难降解有机废水;荧光增白剂;处理效率【作者】马世杰;何菊青【作者单位】山西德恒机电科技有限公司,山西太原030006;山西德恒机电科技有限公司,山西太原030006【正文语种】中文【中图分类】X703引言近年来,随着经济的快速发展,化工产品生产过程中的环境污染问题十分严重,对人类健康的危害也日益加剧,特别是化工废水对环境的污染加剧。
而荧光增白剂等精细化工产品生产过程中排出的污水中含有的有机物质,大多都是结构复杂、有毒有害和难以生物降解的物质[1],是当前废水处理研究的重点内容。
化工废水的特征分析如下:1) 水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;2) 废水中污染物含量高。
这是由于原料反应不完全或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;3) 有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如,卤素化合物、硝基化合物及具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;4) 生物难降解物质多;5) 废水色度高。
因此,化工废水的处理难度较大。
针对化工废水具有极高的COD、高盐度、高浓度、难降解、对微生物有毒性的基本特征,研究开发高效、低成本处理化工废水的新工艺、新技术成为目前污水处理技术研究方面的重点和热点。
铁炭微电解高浓度污水处理

一、关于铁炭微电解的简介及区分方法1、什么是铁炭微电解:是指铁和炭在电解质溶液中自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。
将铁屑和炭颗粒浸没在酸性废水中时,由于铁和炭之间的电极电位差这些微电池是以电位低的铁成废水中会形成无数个微原电池。
17V),(0.9~在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。
在,为阳极,电位高的炭做阴极能改,[?H],它们具有极高化学活性应中产生的大量初生态的Fe2+和新生态的使有机物发生断链、开环等作用。
变废水中许多有机物的结构和特性,铁炭微电解工艺是集氧化、还原、电沉淀、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。
PH范围是多少?、铁炭微电解的最佳使用2高温烧结的铁PH范围内,4,在此~铁炭微电解的最佳使用PH范围是3范PH~15%(个别厂家会讲他们的填料适用10%炭微电解填料的年消耗量在,这是不符合铁炭微电解的反应原理的,所以这种填料对废水处理7围为5~不是通过真正的微电解反应原理达到的主要原理是通过铁炭中活性炭的吸附,处理效果)。
、铁炭微电解工艺优点:3不需要消耗电力资源,成本低,操作维护方便,适用范围广,处理效果好,反应速度快,处理效果稳定,不会造成二次污染,提高废水的可生化性,可以达到化学沉淀除磷,可以通过还原除重金属,也可以作为生物处理的前处理,利于污泥的沉降和生物挂膜。
目前成熟运用的行业有:化工、制药、染料、颜料、橡胶助剂、酚醛树脂、电镀、线路板、垃圾渗滤液、印染、煤化工等。
、反应过程中铁和炭去哪里了:4而是以合在高温烧结的铁炭微电解填料中铁和炭不是以大颗粒形式存在,通过后续的絮凝计结构的形式存在,反应中铁变为二价铁离子存在于废水中, . . . . 脱落后的极其细小炭粒会吸附着污炭随着铁的溶解不断的脱落,而沉淀出来;染物质进入沉淀池经絮凝沉淀。
、什么是高温烧结的铁炭微电解填料:5高温烧结铁炭微电解填料是铁粉与炭粉、催化剂等组分通过高温(超过;)(≥600kg/cm2℃)熔炼形成的一体化合金结构,故填料的物理强度强1300为微电解反应提供极大的比表面积及均匀的水气通道,框架式的微孔结构形式,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
铁碳微电解法在废水处理中的研究进展及应用现状

铁碳微电解法在废水处理中的研究进展及应用现状铁碳微电解法在废水处理中的研究进展及应用现状废水处理是一项十分重要的环保工作,对于保护水源、减少水污染,具有重要的意义。
然而,随着工业化进程的不断加快,废水排放问题日益突出,传统的废水处理方法已经难以满足工业废水的处理需求。
在此背景下,铁碳微电解法作为一种新型的废水处理技术,逐渐引起了广泛的关注。
铁碳微电解法是将铁碳微颗粒作为活性材料,通过电解的方式来处理废水中的有机污染物。
该方法相比传统的废水处理技术,具有处理效率高、操作简便、成本低等优点,深受研究者的青睐。
近年来,研究者们在铁碳微电解法的研究中取得了一系列的进展。
首先,在材料方面,研究者通过改变铁碳微颗粒的制备方式和表面形貌,提高了其吸附能力和电催化性能,从而提高了废水处理的效率。
其次,在电解条件的优化方面,研究者发现,适当的初始溶液pH值、电流密度和反应时间等因素对铁碳微电解法的处理效果有着重要的影响。
通过优化这些参数,可以进一步提高废水处理的效率。
此外,铁碳微电解法还在具体的废水处理领域中得到了广泛的应用。
例如,在工业废水处理中,铁碳微电解法已被应用于金属离子的去除、染料废水的处理等,取得了良好的处理效果。
在农村污水处理中,铁碳微电解法也能有效去除有机物质和氨氮等污染物,达到了国家排放标准。
此外,铁碳微电解法还可以与其他废水处理技术相结合,如生物处理和活性炭吸附等,进一步提高处理效果。
然而,铁碳微电解法在废水处理中还存在一些挑战和问题。
首先,制备铁碳微颗粒的成本相对较高,需要进一步降低成本。
其次,铁碳微电解法在活性材料的稳定性和寿命方面还有待提高,以满足长期运行的需求。
同时,应用铁碳微电解法处理高浓度废水时,对于有机物降解产物的中转和进一步处理也需要进一步研究。
综上所述,铁碳微电解法作为一种新型的废水处理技术,在研究和应用中取得了显著的进展。
然而,仍然需要进一步的研究来解决目前存在的问题,提高其在废水处理领域的应用效果。
铁碳微电解处理高浓度有机废水

微电解法技术概述:微电解法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。
该法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等优点,并使用废铁屑为原料,也不需要消耗电力资源,使得该工艺技术自诞生开始,即在美、苏、日等国家引起广泛重视,已有很多的专利,并取得了实用性的成果。
该工艺是20世纪70年代应用到废水治理中的,而我国从20世纪80年代开始这一领域的研究,也已有不少文献报道.特别是近几年来,进展较快,在印染、造纸、电镀、石油化工废水以及含砷、含氰废水治理方面相继有运行报道。
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。
该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。
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微电解法
技术概述:
微电解法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。
该法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等优点,并使用废铁屑为原料,也不需要消耗电力资源,使得该工艺技术自诞生开始,即在美、苏、日等国家引起广泛重视,已有很多的专利,并取得了实用性的成果。
该工艺是20世纪70年代应用到废水治理中的,而我国从20世纪80年代开始这一领域的研究,也已有不少文献报道。
特别是近几年来,进展较快,在印染、造纸、电镀、石油化工废水以及含砷、含氰废水治理方面相继有运行报道。
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。
该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。
另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。
铁碳微电解填料是目前处理印染、电镀、造纸、医药、硝基苯、苯胺、有机硅、印刷线路板、焦化、畜牧、双氧水化工、石油化工、橡胶助剂化工以及含苯环化工废水的一种理想工艺。
但是传统的微电解填料(铁屑+碳粒)有板结缺陷。
由我公司研发的铁碳微电解填料,突破了传统填料板结钝化的瓶颈,使得铁碳微电解技术被冰封之后重新得以推广。
铁碳微电解填料通过13000摄氏度的严格控温技术将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。
①此结构铁与炭永远是一体,不会像铁炭组配组合容易出现铁与炭分
离,影响原电池反应。
②铁炭一体可降低原电池反应的电阻,从而提高电子的传递效率,提高处理效率。
③铁炭一体可以避免钝化的产生,架构式的铁炭结构可以避免钝化。
铁碳微电解填料是铁炭微电解技术的一次技术革命。
她的广泛应用将为化工等行业的发展带来新的生机。
铁碳微电解填料采用固定流化床运行方式,其操作维护方便,运行安全可靠。
二、工作原理:
●一般原理:铁炭微电解是基于电化学中的原电池反应。
当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。
阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。
此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。
阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
铁炭原电池反应:
阳极:Fe - 2e → Fe2+ E (Fe/Fe2+) = 0.44V
阴极:2H+ + 2e → H2 E (H+/H2) = 0.00V
当有氧存在时,阴极反应如下:
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V
O2 + 2H2O + 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V
●一般铁碳微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开而形成原电池反应。
这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。
同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。
如图A、B
铁碳微电解填料微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成架构而形成的原电池反应。
这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。
如图C
三、技术特点:
(1) 反应速率快,一般工业废水只需要半小时至数小时;
(2) 作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果;
(3) 工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。
处理过程中只消耗少量的微电解反应剂。
微电解剂只需定期添加无需更换,添加也无需进行活化直接投入即可。
(4) 废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染;
(5) 具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同时可在很大程度上提高废水的可生化性。
(6) 该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;
(7) 对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,在降解COD的同时提高废水的可生化性,可确保废水处理后稳定达标排放。
也可对生化后废水进很行微电解或微电解联合生物滤床的工艺进行深度处理。
(8)该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜
【技术背景】
有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。
随着我国化学工业的快速发展,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是医药、化工、电镀、印染等污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染
问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标排放,且处理成本高,给企业节能减排带来极大的压力。
【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、架构式微孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
3、活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。
4、针对不同废水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对废水处理的应用范围。
5、在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。
当使用一定周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还极大地减少了工人的操作强度。
6、填料对废水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体
7、处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,可极大地提高废水的可生化性;
8、配套设施可根据规模和用户要求实现构筑物式和设备化,满足多
种需求;
9、规格:1cm*3cm。
10、技术参数:比重:1.2吨/立方米,比表面积:1.2 平方米/克,空隙率:65% ,物理强度:≧600KG/CM2
铁碳微电解填料特点:
四、难降解废水去除原理分类:
五、各类废水铁碳微电解填料微电解小试结果:
六、铁碳微电解填料产品形状:
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