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污水處理臭氧催化氧化實驗

發布時間:2022-03-07 13:45:36

『壹』 臭氧催化氧化中去除1gcod需要多少臭氧

工業廢來水處理---臭氧系統,能夠處自理幾乎所有類型的廢水。廢水臭氧氧化的運行條件取決於行業種類和廢水種類。這些運行過程可以按下列方式分類: *整個處理流程(單純化學工藝,化學/生物和化學/生物/物理的組合工藝)

『貳』 臭氧催化氧化與芬頓在焦化廢水處理方面哪種技術更好

臭氧催化氧化與芬頓在焦化廢水處理方面哪種技術更好
一般都是生化,AO工藝。專預處理氣屬浮(除懸浮物)、微電解或者水解酸化(降低部分COD,增強可生化性)、缺氧(污水內迴流,進行反硝化)、好氧(出去大部分COD、氨氮、揮發酚),然後就是絮凝沉澱了。 當然,焦化廢水是比較難處理的廢水,在生化階段可以適當添加稀釋水或者把好氧設為兩段,中間加上一個臭氧氧化,這樣可能出水效果會好一些。 深度處理用高級氧化(一般是芬頓法),超濾+反滲透,或者是吸附(考慮經濟性,這個得有專門的可再生吸附材料)。 常用的方法就是這些,除非是大設計院,否則一般的環工公司也就是這樣了。

『叄』 多相臭氧催化氧化處理廢水和均相的區別

目前在城市生活污水中應用最多的就是所謂的活性污泥法,它有處理能力強,回處理後水質好等優勢。其大答致組成包括由曝氣池,沉澱池,污泥排放以及迴流等系統。待處理的污水和活性污泥迴流共同進入曝氣池然後混合,然後在其中與空氣接觸使得含氧量增加,發生代謝反應。經過充分攪拌的混合液變為懸浮狀態,所以其中的有機污染物和氧氣能夠與微生物接觸發生反應。接下來進入的是沉澱池,原來的懸浮固體會在其中沉降而被隔離,所以從沉澱池流出的已經為凈化水。沉澱池裡的污泥一般都會迴流,從而保證曝氣池中的懸浮固體和微生物有一定的濃度。在曝氣池裡的反應會使微生物增殖,所以過多的微生物要排出沉澱池以維持整個系統的穩定性。除需要能夠氧化和分解有機物外,活性污泥還必須有一定凝聚和沉降能力,以便可以使其從混合液中分離,進而在出口得到純凈的水。活性污泥法的缺點在於其基礎建設的成本過高,不易實施。

『肆』 臭氧催化劑的作用反應原理是什麼

力華填料為您解答 1.臭氧催化劑主要有三種作用:
吸附富集:高比表面積、吸附容量高的催化劑,當廢水與催化劑接觸時,水中的有機物首先被富集在催化劑表面,當臭氧氧化時,作用於表面有機物的幾率更高,臭氧氧化效率提高。
催化活化:催化劑具有高效催化活性,能有效催化活化臭氧分子,臭氧分子在催化劑的作用下易於分解產生如羥基自由基之類有高氧化性的自由基,從而提高臭氧的氧化效率。
吸附和活化協同作用: 催化劑既能高效吸附水中有機污染物,同時又能催化活化臭氧分子,高效產生大量氧化活性的自由基,在這類催化劑表面,有機污染物的吸附和氧化劑的活化協同作用,可以取得更好的催化臭氧氧化效果。
多相臭氧催化劑主要利用多種高效金屬氧化物及金屬單質為活性催化材料,採用最新立體構架技術,在高溫條件下提高微孔數量和分布均勻度,獲得更高的比表面積。最大限度提高臭氧氧化效率,同樣氧化條件下,臭氧氧化效率提高30―60%,同樣去除率情況下,節約臭氧投加30%以上。
滿意請採納

『伍』 廢水中有沒有能影響到臭氧催化氧化活性的物質

應該說經臭氧氧化處理的水其BOD和COD都會有所下降,但臭氧催化氧化是利用臭氧回的氧化答性將有機物氧化分解,從這個角度講應是COD。可參看下面BOD和COD的含義:
化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(一般為有機物)的量。生化需氧量BOD(Biochemical Oxygen Demand)是以生化方法測量水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指標。說明水中有機物由於微生物的生化作用進行氧化分解,使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數量。

『陸』 臭氧氧化在水處理過程中,投加量怎麼確定

3. 1 臭氧投加量的確定
為保證接觸裝置的設計合理、可靠,應通過模擬試驗取得設計參數。但是由於目前沒有原水中的COD 組分的詳細分析,也沒有臭氧投加量的小試數據,因而此處根據公開發表的文獻以及臭氧供應商的建議來確定臭氧投加量:《城市污水二級處理水臭氧深度處理初探》的實驗結果表明,臭氧對色度的去除非常有效,在臭氧消耗量為5mg/L 和反應時間為5min的條件下,出水色度為3 度以下,脫色率高達80%以上,其結論指出在臭氧氧化和生物處理組合工藝中,考慮到臭氧氧化的目標和經濟運行費用,臭氧氧化最佳設計運行參數建議為臭氧消耗量5mg/L,臭氧接觸氧化時間5~ 10min; 北京經濟技術開發區經開再生水廠(4 萬m3/d) 採用CMF+ O3 工藝,臭氧投加量為5~ 8mg/L,接觸時間約為34m in; 日本東京有明再生中心臭氧投加量為4. 9mg/L,出水色度小於10。綜合考慮本工程原水為一級A 出水,又經過自清洗過濾器和超濾膜處理,水體中的污染物含量以及色度會有所降低(西安建築科技大學在北京北小河污水處理廠利用二沉池出水直接進行超濾膜處理試驗,其試驗結論指出總大腸桿菌和糞大腸桿菌的去除率大於99%,對CODcr 的平均去除率為22. 63%,對色度的平均去除率為38. 52%,對氨氮的平均去除率為2. 42%) ,因而此處選用5mg/L 臭氧投加量,臭氧濃度為12%(質量比) ,接觸時間約為20min,純氧需要量為48m3/h。
3. 2 氧源的確定
臭氧發生器的氧源主要包括空氣、現場制氧。
採用空氣制臭氧,由於其效率低、能耗較高而多用於臭氧量非常小的情況,本工程採用現場制氧再制臭氧的方案,重點對現場制氧的方案進行比較。
(1) 常壓解吸變壓吸附制氧PSA(推薦)。由空壓機增壓,再生時放到常壓進行解吸,利用余壓將產生的氧氣供給用戶。
(2) 真空解吸變壓吸附制氧VPSA。由鼓風機供氣,供氣壓力較低,再生時需要設置真空泵抽真空進行解吸。
(3) 真空解吸制氧VSA。原理同VPSA,只是原料空氣進氣壓力低於VPSA,所以設備規模更大。

『柒』 臭氧催化氧化實驗效果不好,考慮那些方面

臭氧效果不好:和曝氣頭有關,工程上一般用射流器,實驗室臭氧和填料接觸時
間短,實驗臭氧利用率低,都浪費到空氣中了,實驗有差異。現實中設備有 7 米多,
實驗室實驗有限。實驗室只是驗證這個工藝對這個水有作用,具體的要通過中試等設
備進行驗證;和不同載體有關,客戶活性炭靠吸附,實驗就感覺效果比我們的好。

『捌』 臭氧催化劑在臭氧催化氧化中的最佳反應條件

在不同的條件下,臭氧反應的處理效率也存在較大的差異,其中阻垢劑對於臭氧處內理效果的影容響基本沒有。pH是影響效率的一個重要因素,酸性和鹼性都會促進臭氧體系產生?OH,但鹼性更為明顯;臭氧流速對於反應體系有一定的影響,流速小催化劑沉積在底部,傳質效果差,氣體流速大有利於催化劑充分接觸反應,但是過大的氣體流速會減少臭氧在反應體系中的停留時間,降低臭氧利用率,也加大處理成本,建議臭氧最佳流速在1.0L/min;填料比,也就是催化劑體積與處理廢水之比為1時處理效果最佳;對於色度,pH和臭氧流速也會影響。建議在弱酸弱鹼范圍內脫色效果最好。希望我的答案能幫助到你,採納下吧

『玖』 什麼是lco臭氧催化氧化技術

LCO臭氧催化氧化技術是一種高效的污廢水深度處理技術,是近年來污水處理領域內的應用熱點。與臭氧作為單獨氧化劑相比,臭氧在催化劑的作用下形成的[·O H]與有機物的反應速率更高、氧化性更強,幾乎可以氧化所有的有機物。催化劑可以利用臭氧的強氧化性將水中的有機物直接氧化為CO2和H2O,或者將大分子有機物氧化分解成小分子,使其更容易被分解成小分子,使其更容易被降解。

(1)LCO臭氧催化氧化填料通過大量試驗和工程應用篩選催化填料的載體及活性組分,保證臭氧氧化效應持續高效。

(2)將過渡金屬/氧化物為主的活性組分與載體高溫燒結成型,保證了活性組分的高利用率,提高附著強度,有效減少臭氧催化氧化填料流失率,防止二次污染。

(3)機械強度大、使用壽命長。

(4)可顯著提高臭氧與污染物的反應速率,有效降低處理成本。

(5)可以催化臭氧在水中的自分解,增加水中產生的·OH 濃度,從而提高臭氧催化氧化填料的效果,分解效率比單純臭氧氧化提高2~4倍。

(6)可以降低反應活化能或改變反應歷程,從而達到深度氧化、最大限度地去除有機污染物的目的。

LCO臭氧催化劑應用領域

1、化工園區深度處理,市政廢水準四類水質提標

優點:投資低,效果好,運行費用低,無二次污染

2、高色度工業廢水

優點:經處理後可明顯降低廢水色度以及有機污染物的濃度

3、工業廢水預處理

優點:可針對廢水中的難降解,危害性打的有機污染物實現高效去除,與此同時可顯著提高廢水的可生化性,為後續生化階段提供必要條件。

4、VOCs吸收液的循環處理

5、高鹽廢水

優點:替代生化工藝對有機物的高效分解,有效降低COD

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