电凝机 电絮凝设备 电絮凝水处理电源LHDJ-180/100V 500A/100A 800A/100V
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概述

LHDJ—高压脉冲调频电凝机污水处理系统,是运用现代电化学理论,综合物理电场、电子、电压、电吸附、带电物质电极化理论和化学反应中的离子反应、氧化还原反应、催化氧化还原反应等相结合,形成独有的电极化电离化学反应污水处理机理。是现代物理学和现代化学相结合而产生的一门边缘学科------电化学

LHDJ—高压脉冲调频电凝机,在电控改进方面,运用了微电脑控制调制技术,采用了方波脉冲可调,极化高频

疏密

感应多电极均布技术。使得在电解液中的金属隔板,在极化高频感应下,形成瞬态交变感应电极,并进一步在水中的正、负离子电子之间产生脉动极化,从而有效地使得水中离子发生均布,正负电极上的离子积累不再发生。有效地解决了液体隔离

钝化现象。

LHDJ—高压脉冲调频电凝机,针对现有的电化学处理方法,而产生的钝化现象,进行了大量改进,从电控、机械以及流体动力学原理入手,从根本上解决了以上难题,从而大大提高了污水的处理效率,有效降低了处理成本,提高了各种污染物的去除率,胜任大处理量高浓度污染物废水的连续处理。通过电极化电离化反应处理,可有效减少后续处理的负荷和费用。

 

处理原理电化学数字高压脉冲调频电凝机处理原理

电化学数字高压脉冲调频电凝机处理污水过程产生五种作用:电解氧化、电解还原、电絮凝、电气浮和电Fenton反应。

    电解氧化

电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,如氰化络离子在阴极被还原成CNˉ,CNˉ在阳极首先被氧化成氰酸,然后分解成氨和二氧化碳,反应如下:

CNˉ+2OHˉ-2e→CNOˉ+H2O     2CNOˉ+4OHˉ-6e→2CO2+N2+2H2O

CNOˉ+2H2O→NH4+CO3ˉ(破氰反应)

间接氧化,是利用某些阳极反应产物(如cl,Ocl,O2,H2O2)等间接地破坏污染物。如除酚:氯离子在阳极放电生成分子氯,然后水解生成次氯酸,再利用电极过程二次反应生成的氯和次氯酸的氧化力将酚分解脱除。

 

 电解还原反应:

阴极在**电源的作用下,当条件(平均电流、频率)恰当时,通过阴极的直接还原作用降解有机物的过程。如还原脱卤。水在阴极表面放电生成吸附态氢原子与吸附在阴极表面的卤代烃分子发生取代反应,使其脱卤。此技术意义在于减小有机物毒性,提高可生化性,有利于进一步生化处理。

间接还原,阴极在**电源的作用下,电解出氢,在高压电场的作用下,会在水中形成游离氢,游离氢是最强的还原剂。间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的金属离子还原成金属单质,进一步出去污染物,提高处理效益。铁极板上电解出的亚铁离子,对六价铬也具有很好的还原作用。

(除铬反应)

3Fe

2++ Cr6+→3Fe3++ Cr3+ 电絮凝

可溶性阳极例如铁、铝等阳极,在电源作用下,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OHˉ成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,将废水中的污染物质吸附共沉而去除。

 电气浮电解气浮是对废水进行电解

当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气。(2H

2

O→O

2

+4H

+

+4e2H

2

O+2e→H

2

+2OH

-

)气泡小,分散度高,作为载体粘附水中的悬浮物而上浮,容易将污染物质去除。电气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。电解产生的气泡粒径很小,氢气泡约为10~30μm,氧气泡约为20~60μm;而加压溶气气浮时产生的气泡粒径为100~150μm,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000μm。由此可见,电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高,出水水质自然较好。此外,电解产生的气泡,在20时的平均密度为0.5gL;而一般空气泡的平均密度为1.2gL。可见,前者的浮载能力比后者大一倍多。

 电Fenton反应

极板采用特殊的碳合金,使阴极产生更多的双氧水,在酸性条件下与阳极析出的亚铁离子发生Fenton反应,生成强氧化性的自由羟基,无选择的氧化污染物。电Fenton反应历程如下所示:

O

2

+2H

+

+2e

→H2O2             Fe2++H2O2+

 H

+→Fe3++H2O+.OH

可逆

 

.OH +RH(有机物)→.R+H2O(降COD反应)          

Fe3++e          Fe2+

电Fenton方法相对于传统化学Fenton的优势:H

2

O

2

可以电解产生,省去了添加H

2

O

2

的麻烦,同时避免了H

2

O

2

储存与运输中潜在的危险性。亚铁离子可由阳极产生,由阴极再生,无需额外添加铁盐。

技术特点:

1. 设备容量大,占地面积小,只占一般生化处理的约五十分之一。

2. 设备稳定性高,操作简单、方便、自动化程度高,维护容易。

3. 经济的性能,运行费用低,能耗约为传统电解法的十分之一,每吨水耗电量约为0.2度—3度。

4. 相比较传统电解法,解决了极板钝化,能耗高等问题。

5. 可承受PH值范围广,从而使对PH的调节最小化

6. 连续处理废水速度快,时间短。

7. 具备强氧化-自产氧化剂;强还原-自产还原剂;絮凝-自产絮凝剂;气浮-自产气浮超细气泡以及灭菌、脱色与脱臭七大功能于一机。

8. 淤泥下沉、上浮、淤泥量最小化,无需工人清洗。

9. 出水的浓度远远低于大多数化学处理,处理效果可靠一致。

10

  . 

适应废水的较大变化,并能处理多重污染物。

11

  .

先进的技术,比同类进口设备处理废水效果提高百分之五到百分之十,能耗降低百 分之十。

12.增加BC比,提高废水可生化性。且作为预处理工艺出水水质稳定,无需配水节省资源,使生化系统负荷大幅度减少。

 

应用领域:

   高压调频电凝机(LHDJ)凭其先进的技术和经济的性能,而比其它污水处理系统有着更多的优势。

1.难以用普通的物化法、生物法进行处理高浓度COD污水的治理。

2.受占地因素制约,无法达标排放的污水治理

3.要求操作简单且运行费用较低的污水治理。

4.作为前端预处理或未端深度处理,使之达标排放的污水治理。

5.增加BC比,提高不可生化污水的治理。

 处理效果 

项目                        去除率%

   COD                      30%到97%

   BOD                      70% 到99%+

   TSS                       80%到99%+

    水中的脂肪、油和油脂        93%到99%+

    重金属的去除                80%到99%+

    磷酸盐的去除                93%+

    细菌、病菌和孢囊            99.99%

不同成份结构废水,电凝机调整参数不同,处理效果会不相同,因此需进行小试以确定污水处理方案。


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