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芬顿催化反应器

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所  在  地潍坊市

更新时间:2024-04-27 09:24:39浏览次数:465次

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芬顿催化反应器具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿试剂,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水、电镀废水等废水处理中体现了很广泛的应用。

芬顿催化反应器-芬顿氧化废水处理公司技术

芬顿氧化废水处理公司的工艺不仅有效地达到了去除高浓度COD、氨氮、除盐废水的目的,而且具有污水二级处理传统工艺不可比拟的优点与传统的生化水处理技术相比,具有以下主要特点:

1.处理效率高、出水水质好;

2.设备紧凑、占地面积小;

3.易实现自动控制、运行管理简单,关键工艺投资费用低,运行节省,操作方便和节能减耗等技术特点。

铁碳-芬顿反应器可通过催化氧化方式提高污水的可生化性。

芬顿试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,在亚铁离子的催化作用下,过氧化氢会分解产生OH·,从而引发一系列的链反应。芬顿试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用.

氧化作用:芬顿试剂之所以具有非常高的氧化能力,是因为在Fe2+离子的催化作用下H2O2的分解活化能低(34.9 kJ/mol),能够分解产生羟基自基OH?。同其它一些氧化剂相比,羟基自由基具有更高的氧化电极电位,因而具有很强的氧化性能。芬顿试剂处理难降解有机废水的影响因素根据上述芬顿试剂反应的机理可知, OH?是氧化有机物的有效因子,而[Fe2+]、[H2O2]、[OH]决定了OH?的产量,因而决定了与有机物反应的程度。

电化学作用:铁碳和电解质溶液接触时,形成以铁碳为两极的原电池。其中碳极的电位高,为阴极,而铁极的电位低,为阳极。在废水中,电化学腐蚀作用可以自动进行。由于Fe2+的不断生成能有效克服阳极的极化作用,从而促进整个体系的电化学反应,使大量的Fe 进入溶液,具有较高化学还原活性。电极反应所产生的新生态[H],能与溶液中许多组分发生氧化还原反应。同时铁是活泼金属,它的还原能力可使某些组分还原为还原态。

过滤吸附及共沉淀作用:由铁屑和碳粒共同构成的内电解反应柱具有良好的过滤作用,反应生成的胶体不但可以强化过滤吸附作用,而且产生新的胶粒。其中心胶核是许多Fe(OH)聚合而成的有巨大比表面积的不溶性粒子。易于裹挟大量的有害物质,并可和多种金属发生共沉淀作用,达到去除的目的。

电泳作用:在微原电池周围电场的作用下,废水中以胶体状态存在的污染物可在很短的时问内完成电泳沉积作用。即带电的胶粒在静电引力和表面能的作用下,向带有相反电荷的电极移动,附集并沉积在电极上而得以去除。

芬顿氧化设备工作原理

废水进入一体化芬顿反应器,添加*和过氧化氢,因过氧化氢(H2O2) 与二价铁离子Fe的混合溶液具有强氧化性,可以将很多的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态,氧化效果较强。具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿试剂,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水、电镀废水等废水处理中体现了很广泛的应用。

Fe+H2O2→Fe+OH+ ·OH ①

从上式可以看出,1mol的H2O2与1mol的Fe反应后生成1mol的Fe,同时伴随生成1mol的OH外加1mol的羟基自由基。正是羟基自由基的存在,使得芬顿试剂具有强的氧化能力。 因此,持久性有机物,特别是通常的试剂难以氧化的芳香类化合物及一些杂环类化合物,在芬顿试剂面前全部被无选择氧化降解掉。芬顿试剂中各类自由基的种类及Fe 在Fenton 试剂中扮演的角色,得出如下化学反应方程:

H2O2+ Fe→ Fe + O2 + 2H ②

O2 + Fe→ Fe + O2· ③

芬顿催化反应器芬顿试剂中除了产生1 摩尔的OH·自由基外,还伴随着生成1 摩尔的过氧自由基O2·,但是过氧自由基的氧化电势只有1.3 V左右,所以,在芬顿试剂中起主要氧化作用的是OH·自由基。·OH自由基与难降解有机物反应使之发生部分氧化、耦合或氧化形成分子量不太大的中间产物,曾而改变他们的可生化性、溶解性和混凝沉淀性。能够去除废水中的COD及各种重金属。

 

 

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