1、原理分析:
发明专利微电荷处理工业废水方面,利用微电荷电芬顿(Fenton)高级氧化(MEAOP)使得有机物分解、转化。流体中存在的各种有机物以游离胶体、粘附颗粒、溶解状的有机物为主,这些高能位的有机物质电荷作用,经过一系列的反应,逐级释放能量,最终以低能位的分子的释放,同时以稳定的无害无机物沉淀分离。微电荷技术中的其电芬顿(Fenton)Fe(-2e)→ Fe2+(-e)→Fe3+ 及 H2O2(+e)→(·OH)的变化过程。H O 和 Fe2+组合的芬顿(Fenton)能效氧化降解废水污染物,电芬顿(Fenton) H O 和 Fe(-e--e --- e)通电化学持续实现,比般化学芬顿(Fenton)试剂具其 H O 和 Fe2+(-e)→Fe3+利用率高、费用低及反应速度快等优点。通电时芬顿(Fenton)产(·OH)基团的主要路径是复合铁(·废铁屑)阳极相同的复合铁(·废铁屑)阴极,阴极通电阴、阳两极进行相同电化量的电化反应,通过机械方式引入气相的氧或者空气进液相,相同液相空间内,比如通电时产生相同的摩尔浓度 H O 和 Fe2+,其液相流体在机械作用增加其运动、流动而有高效传质,实现基质内自动调节其芬顿(Fenton)产生(·OH)基团的参数平衡,达到高效的电芬顿高级氧化(MEAOP)。微电荷电芬顿(Fenton)高级氧化(MEAOP)的特点是,采用特殊复合电荷场,以废铁屑等为直接基质在液相介质下能够有效的连续产生(·OH)基团进行电芬顿高级氧化(MEAOP)反应。
其处理污染物机理是,通过芬顿(Fenton)的(·OH)基团作用,打破污染物的分子相对平衡,以达到新分子物质平衡。如:破坏偶合氮结构基团污染物降解脱色反应,破坏酚、苯、酮结构,打破氨的极性共价化学键等;微电荷电芬顿高级氧化(MEAOP)反应的高价铁离子是高效的絮凝沉淀剂,以高效的进行自动固液分离。
经过处理后破坏芳香苯环、杂环,碳水化合物生成 CO 、H O,氮化合物生成 N2排放,硫化氢、二氧化硫等、离子体形成无机盐垢,重金属还原固体沉淀清除。采用微电荷水喷淋湿法,把高浓度的气相物质彻底除去,废气达到洁净的治理目的。液相水循环使用不排放,絮凝沉淀无害固体废物干化处置,废气、废水同步处理,无需排放。这样有机物全部消化、分解、转化,无机物转化为无机盐沉淀,有害物质得到置换和絮凝分离、分解,实现无害化处置目的。
2、设备特性::
设备设置方面,采用高效亲水浅曝气方法,以高效传质、模块式结构,可以连续运行、间歇运行处理。
设备设置电脑触摸屏自动控制,根据需要处理污染物需要自动调整反应参数。其利用废物(废铁屑)无害化治理污染废水,真正做到绿色环保。
3、处理工业废水领域的应用
纳米微电荷技术在高 COD 浓度、高盐、高色度等污水领域的应用:
1、锂电池生产综合废水
2、貂皮废水
3、油墨废水
4、印刷废水
5、电镀废水
6、高盐蒸发、多效蒸发有机物处理
7、反渗透(RO)浓液处理
8、生物制药废水处理
9、制药中间体废水治理