在三维电解设备中,*三较电极填料可以在外加电场的作用下带电,然后在电极表面带电,并发生电化学反应,在废水中形成无数微电池,提高了电化学反应器的反应效率。
三维电解设备基于电化学技术原理,利用电解催化反应过程中生成的强氧化粒子,与废水中的**污染物无选择地快速发生链式反应,进行氧化降解。
在阴、阳极间充填了附载有多种催化材料的导电粒子和不导电粒子,形成复极性粒子电极,提高了液相传质效率和电流效率。与传统二维电极相比, 电极的面积比大大增加,且粒子间距小,因而液相传质效率高,大大提高了电流效率、单位时空效率、污水处理效率和**物降解效果,同时对电导率低的废水也有良好的适应性。
三维电解设备降解高浓度**废水、难降解、有毒**污染物的设备,在外加电场的作用下,在化学反应器内,**物在阳极发生氧化反应,将**物氧化分解为C02、H20、 小分子**物,次污染产生。采用的电极板多为二维电解电极,电极的面积比小,粒子间距小,液相传质效率低;表面没有催化物质涂层,高浓度污水处理效率和**物降解效果差,电极使用寿命短,对电导率低的废水没有良好的适应性。
氧化反应:当**物在电极表面发生阳极氧化,可能会发生直接氧化以及间接氧化这两种反应。直接氧化是指**物与电极催化层之间直接进行电子传递过程,并且除了电子以外溶液中没有其它物质参与反应,而后者是指**物被电极表面催化层产生的氧化物质氧化而除去。直接氧化反应理论上只有在低于电极自身析氧电位下该反应才可以进行,而且该反应通常速度都较慢。
废水进入电解系统以后,在不同条件下,在阳极上可能以不同途径发生氧的氧化反应:
⑴氨的直接电氧化,即氨在较板表面直接被氧化成氮气,从而达到脱除效果;
⑵氨的间接电氧化,即通过较板反应生成氧化性物质,该物质再与氨反应使氨降解、脱除。
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主要经营微电解工艺主要是用在高浓度、难以生化降解的废水处理前段预处理上,提高废水的可生化性,降低废水的毒性,更有利于后续生化处理的连续稳定运行。。
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