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芬頓設備

[ 時間:2023-12-19 ]
芬頓設備
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芬頓設備_芬頓設備生產廠家——山東夢之潔水處理設備有限公司,專業生產芬頓氧化降解廢水COD的反應裝置,簡稱芬頓反應裝置,或芬頓設備,芬頓反應器等。具有投資省;占地??;處理效率高;運行費用低;易自控;氧化能力強,運行費相對低;pH值正常;反應時間少等。

一、設備概述

芬頓設備是一種利用Fenton反應原理,對廢水進行氧化和混凝處理的水處理設備。電芬頓設備在芬頓設備的基礎上,通入電源,電解產生Fe2+H2O2,然后生成保持持續高活性的羥基自由基,以降解有機物凈化廢水。電芬頓設備使廢水處理反應更加均衡,在節省藥劑的同時,處理效率更高。

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二、技術背景:

芬頓設備是在酸性條件下,H2O2Fe2+催化下發生鏈式反應,生成具有強氧化性的羥基自由基(·OH),以實現對有機物的氧化分解。經過多年發展,芬頓工藝根據催化劑的種類及投加方式的不同,衍生出了各種新型的芬頓工藝,電芬頓工藝就是其中之一。

 二、產品簡介

芬頓設備能有效氧化去除傳統廢水處理技術無法去除的難降解有機物,其實質是H2O2Fe2+的催化作用下生成具有高反應活性的羥基自由 (?OH)?OH可與大多數有機物作用使其降解。隨著研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸鹽 (C2O42-)等引入Fenton試劑中,使其氧化能力大大增強。從廣義上說,Fenton法是利用催化劑、 或光輻射、或電化學作用,通過H2O2產生羥基自由基(?OH)處理有機物的技術。

現在在芬頓法的基礎之上我們采用電化學的方法,采用不同的電極,在有空氣通入的前提下,使得陽極不斷產生亞鐵離子,陰極不斷產生雙氧水,通過延長芬頓反應時間來較少芬頓試劑的用量,達到降低成本和提高氧化效率的目的。

三、工作原理

芬頓設備, 芬頓氧化降解廢水COD的反應裝置可通過催化氧化方式提高污水的可生化性。

芬頓試劑為常用的催化試劑,它是由亞鐵鹽和過氧化物組成,當PH值足夠低時,在亞鐵離子的催化作用下,過氧化氫會分解產生OH·,從而引發一系列的鏈反應。芬頓試劑在水處理中的作用主要包括對有機物的氧化和混凝兩種作用。

過氧化氫(H2O2)與二價鐵離子(Fe2+)的混合溶液把大分子氧化成小分子把小分子氧化成二氧化碳和水,同時FeSO4可以被氧化成3價鐵離子,有一定的絮凝的作用,3價鐵離子變成氫氧化鐵,有一定的網捕作用,從而達到處理水的目的。芬頓試劑在環境化學中找到了它的位置,具有去除難降解有機污染物的高能力的芬頓試劑,在印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。

芬頓設備

四、芬頓設備工藝的優點

對環境友善:處理后不像其它的化學藥品,如漂白水(次氯酸鈉),易產生氯化有機物等毒性物質,對環境造成傷害。

占地空間小:有機物氧化的速度相當快,所需的停留時間短,05~2小時即可,不像一般的生物處理約需12~24小時,因時間短,相對反應槽容積不需太大,可節省空間。

操作彈性大:可依進流水水質的好壞來改變操作條件,提高處理量。而一般的生物處理難以彈性操作。針對較高的污染量只需提高亞鐵及H2O2加藥量及適當的pH控制即可。

初設成本低:與一般的生物處理系統相較,約只須其投資成本的1/3~1/4

氧化能力強:所產生的氫氧自由基(OH)氧化能力相當強??商幚矶喾N毒性物質,如氯乙烯、BTEX、氯苯、酚、多氯聯苯、TCE、DCE、PCE等,另EDTA和酮類MTBEMEK等亦有效。

五、影響芬頓設備反應的因素

影響Fenton法氧化反應效果與速率因子:反應物本身的特性,H2O2的劑量,Fe2+的濃度,pH值,反應時間,溫度。

1、溫度因素

在芬頓反應中,溫度是影響其效果的重要因素,溫度不斷升高,芬頓反應的速度會逐漸加快,隨著溫度的提高,˙OH的生成速度會提高,能夠促進˙OH與有機物發生反應,使氧化效果得到提升,提高CODCr的去除率。溫度的升高也會使H2O2的分解速度加快,分解成O2H2O,這對于˙OH的生成是不利的芬頓。不同類型的工業廢水中,芬頓反應的合適溫度也是不同的,

2、pH

通常情況下,在酸性環境下,芬頓試劑才會發生反應,pH的提高會使˙OH得出現受到限制,并且會出現氫氧化鐵沉淀,催化能力喪失。如果溶液中有濃度較高的H+,Fe3+不能被還原為Fe2+,催化反應就會受到阻礙芬頓。有研究結果表明在酸性環境下,尤其是pH3-5之間時,芬頓試劑有很強的氧化能力,這時有機物的降解速度比較快,能夠在幾分鐘內降解。同時有機物的反應速率與Fe2+以及過氧化氫的初始濃度成正比例關系。在工業處理中使用芬頓工藝,需要將廢水的pH調到3。5左右為佳。

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3、有機物

對于不同類型的工業廢水,芬頓試劑的使用量以及氧化效果是存在差異的,主要是由于不同類型的工業廢水中,存在著不同類型的有機物。對于糖類等碳水化合物,由于受到羥基自由基的作用,分子會出現脫氫反應,C-C鍵斷鏈;對于具有水溶性的高分子和乙烯化合物,羥基自由基會使C=C鍵斷裂。羥基自由基能夠使芳香族化合物出現開環進而形成脂肪類的化合物,使這種類型廢水中的生物毒性降低,使其可生化性得到改善。

4、H2O2與催化劑投入數量

利用芬頓工藝對工業廢水進行處理時,需要明確藥劑投入的數量及其經濟性,如果其中投入的H2O2量比較大,就會提高廢水中CODCr的去除率。但是到達一定數量后,CODCr的去除率會呈現出逐漸下降的趨勢。催化劑的投入數量與H2O2的投入量存在著相同的情況,Fe2+的數量增加,CODCr的去除率會提高,達到一定程度后,CODCr的去除率就會下降芬頓。在實際的工作中需要通過實驗明確H2O2與催化劑的投入數量。

六、應用領域

 芬頓反應器在去除難降解有機污染物,如印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。

芬頓(Fenton)法作為廢水處理技術,利用Fe2+H2O2之間的鏈反應催化生成具有強氧化性的羥基自由基(·OH),可氧化各種有毒和難降解的有機化合物,針對高濃度難生物降解廢水處理,可作為生物前處理以改善水質,提升廢水的可生化性,為后續的深度處理創造有利條件。特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水如垃圾滲濾液的深度處理。

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