微电解反应器在工程中也常被称为微电解设备、微电解罐体、铁碳塔或微电解水处理装置。它的核心用途是处理高难度化工污水,依靠铁碳填料在酸性废水条件下形成腐蚀电池,产生约1.2V的电位差,对废水进行电解作用。设备内部会形成大量微电池系统,并在作用空间内构成无数个微电场。其主要功能包括降低废水COD、降低毒性、去除重金属离子,以及破环断链、提高废水的可生化性。
制作原理
微电解法的基础是利用铁屑和炭粒构成原电池。在微电场的作用下,带电胶粒会脱稳聚集并沉降;同时产生的新生态Fe2+和[H]会与废水中的多种组分发生还原反应,破坏有机污染物的发色或助色基团,从而实现废水脱色。
若向废水中投加适量的H2O2溶液,它可以与微电解反应产生的Fe2+组成Fenton试剂。Fe2+既能催化分解产生氧化能力很强的物质,又能生成具有良好絮凝吸附作用的Fe3+。因此,Fenton试剂强化微电解工艺将氧化还原、絮凝吸附、催化氧化、电沉积及共沉积等作用集于一体,能够实现大分子有机污染物的断链,并进一步去除难降解有机物。
微电解与芬顿氧化联用工艺,对染料、苯胺、农药等难降解污水有良好的处理效果。经过这种工艺处理后,污水的生化需氧量与化学耗氧量比值B/C会大幅上升,染料废水的脱色率接近100%。因此,它是一种很有前景的综合处理工艺。
与一般反应器的区别
- 设备内增设曝气系统,可以降低铁碳填料表面被污染的程度,保持铁碳填料的高活性,从而解决设备“钝化”现象。
- 采用新型微电解填料替代一般铁屑原料,反应更充分彻底。
- 微电解方法既可作为单独的处理方法,也可作为生物法的预处理工艺。除了提高废水生化性外,还有利于活性污泥的沉降性能和生物膜法的挂膜性能。
- 该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原作用去除重金属。
- 设备结构充分考虑进水、布水的连续均匀,解决设备“短流”现象。
应用范围
微电解技术一般应用于医药废水、农药废水、各种中间体废水、橡胶助剂生产废水、焦化废水、酚醛树脂生产废水、水性漆生产废水、油墨废水、颜料废水、染料废水、纺织废水、大蒜切片生产废水、电镀线路板废水、有机硅废水、松香香料废水、金属表面处理废水等。
微电解的工艺及作用
- 降低废水COD,分解废水中的有机物。
- 脱除废水色度,打断发色官能团链键,使其脱落脱色。
- 去除重金属离子,降低废水毒性。
- 解毒:降低含氰、制药、农药、精细化工等行业废水的毒性。
- 破环断链,提高废水的可生化性。具体包括开环,即分解苯、酚类及其衍生物;断链,即分解难生化大分子有机物。
产品实际运用特点
在环保工程应用中,微电解反应器经过多年设计经验积累,内部结构更加合理,内部装填填料,使反应效果更好,能够解决运行过程中的板结钝化等问题。相较其他设备,它具有以下特点:
- 操作维护方便。
- 处理成本低。
- COD去除率高,无二次污染。
- 反应速率快,一般废水需要30至60分钟。
- 电力消耗低。
- 有机污染物质范围广。
- 流程简单、寿命长、投资少、效果稳定。
- 可实现化学沉淀除磷、还原除重金属。
存在问题
根据工程试验,铁碳床微电解刚开始的效果很理想,特别是处理酸性的有机废水时表现明显,但运行两个月后,效果会急剧下降。一方面是因为铁泥堵塞,另一方面是炭吸附饱和。反冲洗可以减缓铁泥堵塞,但解决不了效果下降的问题,往往需要更换填料,而在实际工程中更换填料的工作量很大。
另外,微电解大都采用固定式的铁碳床工艺,而铁碳床的板结是一个非常令人头痛的问题。有人称其微电解技术可解决板结问题,但只要采用固定床,板结迟早会发生,曝气也没有太大作用。要解决板结,必须打破固定床,避免铁泥堵塞。但问题是一旦打破固定床,铁与碳两种颗粒物接触减弱,铁氧化失去的电子难以流向碳,致使H+在铁颗粒上得电子,产生的H2包着铁颗粒,使其难以继续氧化溶解。没有铁的溶解,用微电解预处理废水就成为空话。
技术实验
实验用品:烧杯、铝片和铁片(电极)、导线、直流电源、食盐、待处理的污水。
实验步骤:在烧杯中注入污水,加入1至2g食盐,用铝片作阳极、铁片作阴极,接通6V直流电源。数分钟后,在污水表面逐渐形成一层浮渣,而烧杯底部也积聚一层沉渣,中间则为清水。
实验原理:2H2O通电后生成2H2↑(阴极)和O2↑(阳极)。反应产生的H2和O2等气泡上升时,将部分悬浮物带到水面,于是水面上就形成了浮渣层。待到水面的污物增多后撇去浮渣,可达到净水的目的。

售前咨询专员
