臭氧催化氧化反应器的技术原理:臭氧氧化:臭氧在水中反应的机理是利用臭氧的氧化性(氧化电位2.03V)将水中的有机物直接氧化,或者将大分子有机物氧化分解成小分子,使其更容易被降解。虽然单纯的臭氧氧化能在一定程度上对有机物进行去除,但是臭氧难以将氧化后的小分子物质进一步氧化,因此单纯的臭氧氧化对于有机物的矿化程度有一定局限性。臭氧催化氧化:通过在臭氧体系中投加催化剂,能够明显提高臭氧体系产生羟基自由基的能力及改善臭氧直接氧化有机物的能力,是一种针对单独臭氧氧化效率低而发展起来的新型技术。臭氧催化氧化催化剂能够有效去除水中难降解、高稳定性的有机污染物。杭州循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
臭氧催化氧化催化剂作为一种高效、实用、无二次污染的高级氧化技术,能够有效去除水中难降解、高稳定性的有机污染物,在处理难降解污水领域具有普遍的应用前景,是近年来污水处理领域的研究热点。臭氧催化氧化催化剂分为均相催化氧化和非均相催化氧化。均相催化氧化所投加的催化剂较难分离,容易造成水体的二次污染。而非均相催化氧化使用的催化剂为固相,一般利用负载型催化剂,通过固定床气-固-液三相反应实现对废水中有机物的分解。非均相臭氧催化技术的催化剂不易流失,可以反复使用,也不会造成水体的二次污染,逐渐成为工业上的主流技术。杭州循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理臭氧催化氧化反应器可有效减少催化剂流失率,提高催化剂的稳定性能。
臭氧催化氧化催化剂效率异常偏低,是什么原因导致的?1、前端沉淀池絮凝效果差,由于pH、停留时间、PAC投加量、PAM投加量、进水水质波动将会直接影响絮凝效果,另外PAM的适用性也是十分重要的,不同废水所适用的PAM各不相同,可用不同类型的PAM对废水进行反复小试试验,找到合适类型的PAM。2、反洗频率、反洗气量较低,若反洗频率较低、反洗气量小也会导致悬浮物的累积,从而影响臭氧催化剂的效率。3、投加填料时杂物掉入,系统安装时不慎掉入的杂质,如臭氧催化剂的袋子等杂物进入也会影响催化剂的效率。
在工业废水的臭氧氧化催化剂中,pH是决定催化效率的关键因素。对于臭氧分子,pH的升高会增强碱活化过程,促进分解产生羟基自由基,以间接氧化途径降解污染物。同时pH会决定废水中有机污染物的存在形态,质子化和去质子化形态的有机物与臭氧和羟基自由基的反应速率存在差异。另一方面,pH会直接影响到所使用非均相催化剂的表面电荷情况,由此影响催化活性。研究普遍认为,当废水的pH接近于催化剂的零点电荷(pHpzc)时,催化活性较佳。臭氧催化氧化反应器可根据水质水量的变化进行调节,适应能力强。
臭氧催化反应器是实现臭氧高级氧化反应的关键装置。由于欲进行深度处理的废水是经过生物好氧处理的沉淀池出水,所以废水的BOD/COD比值已经相当低,若要进一步降低COD值,则必须利用高级处理的方法,而在所有的高级处理法中,臭氧催化氧化工艺处理效果好、适用范围广、技术成熟,同时在国内外的污水处理厂中有大量成功应用的实例。臭氧催化氧化工艺同其它化学氧化法相比,具有投资成本低﹑对水质变化的耐受程度大、操作维护容易及操作成本低等优点。臭氧催化氧化催化剂的强度是以耐磨性作为目标的。杭州循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
臭氧催化氧化反应器能与其他技术(如BAF)相结合,进一步提高处理效果。杭州循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
臭氧催化氧化催化剂的选择性具体是指其加速反响速率的过程,在当污水处理中中,选择性是衡量臭氧催化剂功能的重要目标,含义十分严重。假如所用臭氧催化剂的选择性较好,就能够尽或许多地削减副反响的比率,将污水中的有机物尽或许多地氧化。一起还能够使得产后的处理过程变得简略,从而在很大程度上降低了污水处理本钱。但是,不得不注重的问题是,很多臭氧催化剂的选择性与其催化活性是负相关的,即选择性好的臭氧催化剂,其催化活性或许相对较低,故而在具体的污水处理中还需要根据实际情况在臭氧催化剂的选择性与活性之间做好权衡机械强度机械强度也是臭氧催化剂的一个重要功能。杭州循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
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