Rioolwaterzuivering

Afvalwaterzuivering: het maakt gebruik van fysische, chemische en biologische methoden om afvalwater te behandelen, afvalwater te zuiveren, vervuiling te verminderen en zelfs afvalwaterrecycling, hergebruik en volledig gebruik van waterbronnen te bereiken.

Rioolwaterzuivering kan worden onderverdeeld in drie soorten: fysische methode, biologische methode en chemische methode volgens zijn functie.

1 Fysieke methode: de fysische werking wordt voornamelijk gebruikt om de onoplosbare stoffen in het riool te scheiden en de chemische eigenschappen worden tijdens de behandeling niet gewijzigd.

2 Biologische methode: met behulp van de metabole functie van micro-organismen wordt de opgeloste of colloïdale organische stof in het riool ontleed en geoxideerd tot stabiele anorganische stoffen om het riool te zuiveren.

3 chemische methode: het is een methode voor het behandelen of terugwinnen van opgeloste of colloïdale stoffen van rioolwater door chemische reactie en wordt meestal gebruikt voor industrieel afvalwater.

image

Elektrochemische oxidatie omvat directe anodisatie en indirecte anodisatie volgens verschillende oxidatiemechanismen.

1. Directe anodisatie

Het directe oxidatieproces vindt in het algemeen plaats wanneer de organische stof zich in een hoge concentratie bevindt, de verontreinigende stoffen worden geadsorbeerd op het oppervlak van de anode en vervolgens worden de oxiden verwijderd door het anode-elektronenoverdrachtsproces.

2. directe anodisatie

Indirecte anodisatie verwijst naar de indirecte oxidatie van verontreinigingen in water door een sterk oxidatiemiddel dat wordt gegenereerd door de oxidatiereactie van de anode om het effect van sterilisatie en algenverwijdering te bereiken.

Tijdens de elektrochemische reactie kunnen sommige actieve tussenproducten zoals OH, OCl-, H2O2, O3, enz. Op het oppervlak van de elektrode worden geproduceerd.

imageimage

image

De toepassing van titaniumanode bij de behandeling van industrieel afvalwater met een hoge concentratie, waarbij titaniumanode wordt toegepast.

De verwerkingstechnologie is:

1. Het afvalwater wordt gefilterd en het gefilterde afvalwater wordt verdeeld in filterresidu en filtraat;

2. Het filterresidu wordt onderworpen aan een adsorptieproces en verschillende soorten bruikbare materialen worden gesorteerd voor herstel;

3. Als het filtraat een niet-verontreinigd filtraat of een conventioneel filtraat is, wordt het rechtstreeks in de sedimentatietank gebracht. Als het filtraat een organisch filtraat of een zwaar metaalfiltraat is, wordt het in een elektrolysecel van titaniumanode gebracht;

4. Toevoegen van respectievelijk een alkalisch medium en een zuur medium in de sedimentatietank en de titaananode-elektrolysetank om de pH-waarde van het filtraat te veranderen;

5. Het filtraat na elektrokatalytische oxidatie van de titaananode-elektrolysecel wordt voor behandeling in de sedimentatietank gebracht;

6. Het filtraat kan na neerslag worden gerecirculeerd naar het water. Het bespaart water, verbruikt minder stroom en verlaagt de bedrijfskosten.













Detail

Plaats van herkomst: Shaanxi, China (vasteland)

Merk: welvaart

Aantal modellen: CSTY-anode

Toepassing: industriële technologie: zandstralen, beitsen

Kwaliteit: Gr1 samen met titaniumsubstraat, gemengd

Poeder of niet: geen poeder

Ti-gehalte (%): 99,6%

Vorm: gaas, bord, mand, buis

Coating: RuO2 / RuO2-IrO2

imageimage

image

Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen