铁碳联合芬顿工艺
随着工业废水处理技术不断迭代,臭氧催化氧化、光催化、电芬顿等新型高级氧化工艺逐渐崭露头角。然而,作为早期应用于高难度废水处理的“老牌技术”,铁碳微电解-Fenton联合工艺(以下简称“铁碳-Fenton”)是否仍具竞争力?尤其在工业废水“零排放”要求下,其运行成本、工艺适配性等问题备受争议。本文将从技术机理、成本效益、回用适配性等角度开深度探讨。一、铁碳-Fenton的“硬核优势”:为何仍是高难度废水的首选?
1.“以废治废”的经济性与广谱性
2.对复杂污染物的“通杀”能力
3.工艺灵活性与兼容性
二、零排放下的成本博弈:运行费用与回用挑战
铁碳-Fenton工艺凭借其经济性、广谱性和灵活性,仍是高难度工业废水处理的“中流砥柱”。在零排放趋势下,通过优化填料、减少铁泥、耦合新型技术,其竞争力将持续提升。对于设计人员而言,需根据废水特性(浓度、盐度、毒性)及回用要求,在“成本-效率-可持续性”三角中寻找最优解。
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水处理
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水处理之——炭过滤工艺水处理之——炭过滤工艺 一、什么是炭过滤? 医药炭过滤单元通常设计在预处理工艺,被设置在软化工艺之后,在水进入药典水处理单元反渗透膜、多效或蒸汽压缩蒸馏器之前,该过滤器通常由不锈钢材料制成,活性炭滤料为各种大小的炭颗粒,从10到50目不等,活性炭颗粒由椰子壳制成,通常是在含氮或其他惰性气体的气氛中,在无氧条件下燃烧,然后用蒸汽或化学方法使这种炭活化,在蒸汽活化中,这种炭在蒸汽的存在下被加热到750- 950℃。蒸汽活性炭含有非常细小的孔径,非常适合吸附水中的成分。在炭的化学活化中,它与氯化锌糊状物混合,并在600-800°C加热。化学活性炭具有较大的孔径,非常适合吸附水中较大的分子。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳两种高级氧化技术耦合,供大家学习和参考
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