臭氧催化氧化催化剂技术工艺:(1)单独使用,主要对低浓度有机物废水以及难降解持久性污染物的处理,如应用于低浓度有机废水的达标排放以及印染废水的脱色、THMS的降解等方面。(2)作为前处理工艺和其他处理方式联用,作用有降低废水的毒性、提高废水的可生化性或者对水中的污染物进行部分降解以减少后续工艺的运行负荷,与其联用的工艺有:生物工艺、混凝、气浮等;(3)用于深度处理,如对垃圾渗滤液的后续深度处理。臭氧催化剂对垃圾渗滤液中的污染物质具有很强的催化氧化分解作用,能够氧化分解渗滤液中很多难于生物降解的有机物,有效降解垃圾渗滤液中的COD,较终出水达标排放。臭氧催化氧化催化剂技术优势是什么?南京庞科臭氧催化氧化反应器原理

循环流化床式臭氧催化反应器的反应机理:底部催化剂在循环流化床系统的作用下被循环流动到催化层顶部,在循环单元内,催化剂之间相互摩擦,从而去除表面黏附着的悬浮颗粒物,使催化剂表面保持洁净。循环流化床式臭氧催化反应器的优势:连续运行,无需停机反冲洗。 稳定的脱色和COD去除效果。无化学污泥产生。自动化程度高,操作简单。循环流化床式臭氧催化反应器应用行业臭氧催化氧化技术主要用于市政和众多工业废水处理的脱色、降低出水惰性COD和降低废水毒性等各种场景,如在化工、制药、柠檬酸、酵母、食品、造纸等各种行业得到了大量应用。西安臭氧催化氧化催化剂厂商臭氧催化氧化催化剂攻克了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题。

臭氧催化氧化催化剂的载体的作用:增加臭氧催化剂的机械强度,使臭氧催化剂具有特定的形状。所谓机械强度,主要是指臭氧催化剂在对抗冲击、重力压力相变、温变、磨损等方面的能力。为了保持较好的臭氧催化剂催化活性,同时也为了运输、处理等方面的方便,现代化学工业一般都要求臭氧催化剂具有较好的机械强度。与臭氧催化剂的活性组分间发生相互作用,改善臭氧催化剂的性能。臭氧催化剂的载体与活性组分作用形成新的化合物或固溶体。例如,含镍的臭氧催化剂对C-C双键具有高的加氢活性,也具有C-C键的氢解活性,但在NiAlO加氢臭氧催化剂中,臭氧催化剂载体 AL2O3由于和Ni生成了NiAlO它只有C=C双键的加氢活性,对于C-C的氢解没有活性。在SiO-AlO臭氧催化剂中,它们单独存在时酸性很弱,而两种组分相互作用,就可形成强酸中心,具有较高的裂化活性。
臭氧催化氧化催化剂的特点:(1)采用复合多孔强力度硅铝钛为载体,并掺杂不易流失催化组分,提高催化剂的稳定性能。机械强度大、使用寿命长。无损耗,无需定期投加。(2)臭氧氧化催化剂比表面积大,处理废水通量大,增加废水与催化剂接触时间,减少占地面积。(3)可根据水质水量的变化进行调节,适应能力强,耐冲击负荷能力强。(4)可以催化臭氧在水中的自分解,增加水中产生的·OH 浓度,从而提高臭氧氧化效果,降低反应活化能或改变反应历程,达到深度氧化、较大限度地去除有机污染物的目的。臭氧催化氧化催化剂主要成分为改性活性氧化铝为载体,稀土组分(铜、锰、钴等)为活性成分等。

臭氧催化氧化反应器的自由基间接氧化反应工艺:自由基间接氧化降解按反应过程可以粗略分为两个阶段:第一阶段为臭氧的自身分解产生自由基。当溶液中存在引发剂如OH -等时可以明显加快臭氧分解产生自由基的速度。在第二阶段中,·OH与分子中的活泼结构单元( 如苯环、—OH、—NH2等) 发生反应,并引发自由基链反应。随着反应的进行,分子结构被氧化破裂,分解转化为小分子有机物,如甲酸、乙酸等,或进一步将这些有机小分子完全矿化( 以总有机碳( TOC) 为测试指标) 为CO2和H2O,从而达到降低出水中COD( 化学需氧量) 和提高处理后废水的可生物降解性的目的。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。武汉工业臭氧催化反应器报价
臭氧催化氧化催化剂具有使用更替周期长、填充量少等特点。南京庞科臭氧催化氧化反应器原理
臭氧催化氧化反应器技术特点及先进性:处理后废水 COD≤50mg/L;臭氧利用率>65%;臭氧氧化有机产物(小分子羧酸)矿化率:30%~50%;催化剂使用寿命≥5年。小分子羧酸矿化率由常规的不到 10%提高至30%~50%,克服了废水 COD 残值高的问题;实现了催化剂界面自清洁,克服了常规臭氧催化剂易钝化失活的问题;整体装置臭氧利用率提高 10%~30%,臭氧用量节省约 25%。 该技术装备可应用于化工、电镀、焦化、印染等行业生化尾水的提标和脱毒,针对性去除难降解、高毒性的特征有机污染物,进一步降低废水 COD,实现工业有机废水生化尾水深度净化;对提升园区(企业)环境污染控制水平,促进相关行业的可持续发展具有重要意义,具有广阔的发展前景与市场潜力。南京庞科臭氧催化氧化反应器原理
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