Jätevedenpuhdistus

Jätevesien käsittely: Se käyttää fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia menetelmiä jäteveden puhdistamiseen, puhdistamiseen, vähentämään pilaantumista ja saavuttamaan jopa jätevesien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja vesivarojen täysimääräisen käytön.

Jätevedenkäsittely voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: fysikaalinen menetelmä, biologinen menetelmä ja kemiallinen menetelmä sen toiminnan mukaan.

1 Fysikaalinen menetelmä: Fysikaalista vaikutusta käytetään pääasiassa jätevesissä liukenemattomien aineiden erottamiseen, ja kemialliset ominaisuudet eivät muutu käsittelyn aikana.

2 Biologinen menetelmä: Jätevedessä liuennut tai kolloidinen orgaaninen aine hajoaa ja hapetetaan jäteveteen puhdistamiseksi mikro-organismien aineenvaihdunnan avulla.

3 kemiallinen menetelmä: Se on menetelmä jätevesien liuenneiden tai kolloidisten aineiden käsittelemiseksi tai talteenottamiseksi kemiallisella reaktiolla, ja sitä käytetään pääasiassa teollisuuden jätevesiin.

image

Sähkökemiallinen hapetus sisältää suoran anodisoinnin ja epäsuoran anodisoinnin erilaisten hapetusmekanismien mukaisesti.

1.Suora anodisointi

Suora hapettumisprosessi tapahtuu yleensä, kun orgaanisen aineen pitoisuus on korkea, epäpuhtaudet adsorboituvat anodin pintaan ja sitten oksidit poistetaan anodielektroninsiirtomenetelmällä.

2.Suora anodisointi

Epäsuora anodisointi tarkoittaa epäpuhtauksien epäsuoraa hapettumista vedessä vahvan hapettimen avulla, joka syntyy anodin hapetusreaktiossa steriloinnin ja levien poiston vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Sähkökemiallisen reaktion aikana elektrodin pinnalle voidaan tuottaa joitain aktiivisia välituotteita, kuten OH, OCl-, H202, O3 jne.

imageimage

image

Titaanianodin käyttö korkean pitoisuuden teollisuusjätevesien käsittelyssä, johon sisältyy titaanianodin käyttö.

Sen prosessointitekniikka on:

1. Jätevesi suodatetaan ja suodatettu jätevesi jaetaan suodatinjäännöksiin ja suodokseen;

2. Suodatinjäännös altistetaan adsorptioprosessille ja erityyppiset käyttökelpoiset materiaalit lajitellaan talteen ottamiseksi;

3. Jos suodos on pilaantumatonta suodosta tai tavanomaista suodosta, se johdetaan suoraan sedimentointisäiliöön. Jos suodos on orgaaninen suodos tai raskasmetallisuodos, se viedään titaanianodian elektrolyysikennoon;

4. Lisää alkalinen väliaine ja happama väliaine vastaavasti sedimentointisäiliöön ja titaani-anodielektrolyysisäiliöön suodoksen pH-arvon muuttamiseksi;

5. Titaanianodi-elektrolyysikennon sähkökatalyyttisen hapettumisen jälkeen suodos viedään sedimentointisäiliöön käsittelyä varten;

6. Saostuksen jälkeen suodos voidaan kierrättää veteen. Se säästää vesivarat, kuluttaa vähemmän virtaa ja vähentää liiketoiminnan kustannuksia.













Yksityiskohta

Alkuperäpaikka: Shaanxi, Kiina (Manner)

Merkki: Hyvinvointi

Mallien lukumäärä: CSTY-anodi

Käyttö: Teollisuustekniikka: Hiekkapuhallus, peittaus

Aste: Gr1 yhdessä titaanisubstraatin kanssa, sekoitettu

Jauhe tai ei: ei jauhetta

Ti-pitoisuus (%): 99,6%

Muoto: verkko, levy, kori, putki

Pinnoite: RuO2 / RuO2-IrO2

imageimage

image

Saatat myös pitää

Lähetä kysely