一种微电解填料的制备方法与流程

文档序号:11122727阅读:407来源:国知局
一种微电解填料的制备方法与制造工艺

本发明属于环境保护领域,尤其适用于微电解处理高浓度、难降解有机废水方法中所需的微电解填料及制备。



背景技术:

环境保护是我国的基本国策,经济发展必须解决好与环境保护之间的矛盾。随着工农业的发展和人口的增加,生活生产用水的需求量和废水排放量大大增加,废水中含有的有毒有害物质对水体造成的污染也日趋严重。环境污染中有70%来源于工业污染,而工业废水中,尤其是化工废水,常常是难降解有机废水。

化工废水难降解有机物的控制,是水污染防治领域中一直面临的挑战。合成化工等精细化工工业的飞速发展,大量自然界本不存在的有机化合物被发明和生产出来。这类有机物被统称为无生命有机物,或非生命有机物。它们为人类社会带来了很多方便和利益,但生物圈对其甚感陌生,不能有效地使其降解,因此它们又被称为难降解有机物。废水中如含大量难降解有机物,可称其为难降解有机废水。焦化废水、染料废水、造纸废水、农药和制药废水等是富含难降解机物的典型废水,这类废水的可生化性较低(BOD5/COD值一般均在0.3以下甚至更低)。

因此,新型的有机废水处理技术应运而生,铁碳微电解处理技术便是其中的重要成员之一。

但是所有的技术有它先进性和有效性一面的同时,也会有它的短板。铁碳微电解技术由于其原料来源广、处理效果明显而被广泛青睐,但是填料容易板结、填料更换难等问题也亟待解决。因此开发新型的微电解填料,解决目前微电解技术中出现的填料问题,在高浓度、难降解有机废水处理技术中发挥的作用,显得尤为重要。



技术实现要素:

本发明目的是,提供一种新型结构微电解填料及其制备方法,以解决现有填料易板结、无规整外形、运行阻力大、更换困难等技术问题。

为解决以上技术问题,本发明采取的技术方案是:一种微电解填料,其为规整形状,横截面为正方形、长方形等形状,填料内部设有大小均匀且平行排列的孔,孔截面形状为方形、三角形、圆形或六边形,孔的直径为15-25mm。

微电解填料横截面长度或宽度尺寸均≥150mm,长径比≥2。

一种微电解填料的制备方法,其制备方法为:(1)干混:首先将粉料加入球磨机中,干混6-8小时,过80目的筛网,粉料包括以下重量份配比的组分:铁粉15-40,活性炭粉15-35,黏土40-70,添加剂(氯化铵或/和草酸铵)0.5-1;(2)捏合,在捏合机中边搅拌边加入水;(3)初练:将泥料在真空练泥机上进行初练,初练时练泥机真空度≥-0.05MPa,练成密实的泥料块;(4)精炼并过滤;(5)采用卧式真空挤出机挤出成型;(6)首先采用蒸汽干燥2小时,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥、干燥温度150±20℃、1小时;(7)切割、烧结:对坯料进行切割,然后再氮化炉中进行烧成,最高烧成温度为600±50℃,烧成时间5-8小时后制得成品。

有益效果:本发明开发新型微电解填料及方法,填料具有截面尺寸大,安装后水流方向通道畅通,阻力小,不易堵塞等优点。本发明采用铸铁屑、粉末状活性炭为有效成分,黏土为烧制骨架,节约资源、绿色环保。具有强度高、比表面积大、更换方便等特点;孔的尺寸较大,填料不容易板结、填料使用寿命明显延长,一致性好,且更换难等问题也能解决。

附图说明

图1为本发明微电解填料的示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式,对本发明的技术方案做进一步说明。

该新型微电解填料,其为规整形状,截面为正方形、长方形等形状,填料截面尺寸≥150mm,长径比≥2,填料内部设有大小均匀且平行排列的孔,孔面形状为方形、三角形、圆形或六边形,孔状可根据自己所需选择;截面尺寸大,安装后流道畅通,阻力小,不易堵塞。

具体实施如下:

该新型结构的微电解填料的制备方法,其制备方法为:(1)干混:首先将粉料加入球磨机中,干混6-8小时,过80目的筛网,粉料包括以下重量配比的组分:铁粉30,活性炭粉30,黏土40,添加剂(氯化铵和草酸铵)0.8;(2)捏合,在捏合机中边搅拌边加入水捏合时,加入400kg料后,边搅拌边分五次加入水,水加完后继续搅拌30分钟后停止搅拌;(3)初练:经真空挤制机在相对真空度为-0.08MPa中初练,练成密实的泥料块;(4)精炼、过滤,再经真空挤制机精炼后,在相对真空度为-0.08MPa中进行,再经过滤机过滤;(5)挤出成型,在卧式挤出机中挤成540mm长的湿坯;(6)首先采用蒸汽干燥2小时,然后放入微波炉,微波干燥15分钟,再送入热风炉采用热风干燥1小时;(7)切割、烧结:对坯料进行切割,然后再氮化炉中进行烧成,最高烧成温度为600℃,烧成时间6小时后制得成品。

所述填料有效成分为铁粉和活性炭粉,黏土为骨架作用,添加剂(氯化铵和草酸铵)改善填料的空隙结构,增大比表面积。

所述初练和精炼工序需在真空下进行,相对真空度≥-0.05MPa。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1