A. 芬顿(fenton)反应原理
原理:
H2O2在Fe2+存在下生成强氧化能力的羟基自由基(·OH,并引发更多的其他活性氧,以实现对有机物的降解,其氧化过程为链式反应。
其中以·OH产生为链的开始,而其他活性氧和反应中间体构成了链的节点,各活性氧被消耗,反应链终止。
其反应机理较为复杂,这些活性氧仅供有机分子并使其矿化为CO2和H2O等无机物。从而使Fenton氧化法成为重要的高级氧化技术之一。
(1)5000COD废水用芬顿氧化扩展阅读
芬顿反应的作用:
1、处理染料中间体废水:染料中间体废水中常含有大量的蒽醌、萘、苯的各种取代基衍生物,具有COD高、色度高等特点,是目前较难处理的工业废水之一。用芬顿试剂处理此类废水的研究也在陆续开展。
2、处理农药废水:农药废水是一种难治理的有机化工废水,具有COD高、毒性大、难生物降解等特点。近来针对这点,出现了一些用Fenton法进行处理的研究。
3、处理焦化废水:炼焦废水含有数十种无机和有机化合物,包括氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物、酚、苯胺、苯并芘等,其中一些是高致癌物,属于高污染难治理的工业废水。
参考资料来源:网络-芬顿法
B. 芬顿氧化
双氧水氧化是碱性催化氧化。
从国外传进来的芬顿氧化(有人叫羟基氧化),其实是酸性催化氧化,它在特定条件下有一定的作用,比用单一氧化剂要好得多,但其应用条件严格,选择性又很强,因此并不是所有废水用芬顿氧化都能取得效果。
C. 处理污水中cod,用的是亚铁双氧水芬顿氧化,请问有
Feton试剂是亚铁离子和过氧化氢的组合,Feton试剂氧化是一种高级化学氧化法,常用于废水的回高级处理,以答去除COD、色度和泡沫等。Feton试剂氧化原理是利用亚铁离子作为过氧化氢的催化剂,在酸性条件下,反应过程中产生氢氧自由基(·OH),反应式为:Fe2++H2O2--+Fe3 +OH一+ ·OH 此反应很快,·OH的氧化电位仅低于氟,可氧化大部分的有机物。
D. 我在污水处理厂上班,处理污水中cod,用的是亚铁双氧水芬顿氧化,
芬顿很难控来制,反应慢,源加的亚铁 双氧水通常都会过量,都浪费了,后面污泥又多~~
加得太酸,后面又要加碱回调,又酸又碱的,药剂费成本高~~~
而且造成后面出水电导率奇高,如果要搞RO回用的,成本更高,RO浓水都不知怎么处理了···
个人觉得芬顿是很鸡肋的工艺~~~
有条件的换工艺吧~~~强氧化技术很多,其实原理差不多,大部分都是利用 羟基自由基 的强氧化性
楼主的是什么类型的废水??
E. 芬顿处理工业废水,出水变黄,COD超标,怎么处理
通过你的描述,提出几点问题:1.芬顿氧化条件控制是否恰当?一般芬顿氧化双氧水与硫酸亚铁的投加量之比为1:3,反应pH控制在3-4左右,反应后需调节pH值为中性絮凝沉淀。水处理问题可到环-保-通进行交流。2.该工艺是否存在预处理,预处理所用药剂为哪种类型?(加酸水变澄清,而加碱变乳白浑浊),该现象可能是水体存在少量铝盐导致。
F. 芬顿氧化处理废水工艺是什么
基于传统Fenton试剂的作用机理,electro- Fenton也是由H2O2和Fe2+反应产生强氧化性的·OH。其中H2O2的电化学产生是通过在阴极充氧或曝气的条件下,发生氧气的还原生成的,而Fe2+ 也可以通过阴极的还原反应得到。
在酸性条件下,通过充氧或曝气的方法,氧气在阴极会发生2e还原反应,产生H2O2。在此过程中,氧气首先溶解在溶液中,然后在溶液中迁移到阴极表面,在那还原成H2O2。
而在碱性溶液中,氧气发生反应如式(2)所示,生成HO2-。
Agladze等通过检测气体扩散电极孔中碱性介质,认为氧气还原反应总是通过途径(2)产生HO2-和OH-。Enric Brillas 等在此基础上,提出在酸性介质下,HO2- 的质子化生成了H2O2。H2O2的产生和稳定性也受到其他因素的影响,包括电解池的构造、阴极性质和操作条件等。
O2+2H++2e→H2O2(1)
O2+H2O+2e→HO2-+OH- (2)
(6)5000COD废水用芬顿氧化扩展阅读:
用各种次氯酸盐作氧化剂都是利用它在水溶液中电离和水解形成的次氯酸离子和次氯酸的氧化性能。氯化法处理含氰废水是废水处理中一个实用的典型例子。由于氰基是以共价键相结合,结合键能高达225千卡/摩尔,所以不易分解,因而常利用强氧化法促使其分解破坏。在实际应用中,一般是采用碱性氯化法。使用液氯或氯气时其基本离子反应式如下:
局部氧化:
CN-+HOCl─→CNCl+OH-(1)
CNCl+2OH-─→CNO-+Cl-+H2O(2)
完全氧化:
2CNO-+3OCl-+H2O─→2CO2+N2+3Cl-+2OH-(3)
G. 什么是fenton试剂它在水处理中有何用处
fenton试剂:1894年首次研究表明,H2O₂ 在Fe2+ 离子的催化作用下具有氧化多种有机物的能力。过氧化氢与亚铁离子的结合即为Fenton试剂,其中Fe2+ 离子主要是作为同质催化剂,而H2O2 则起氧化作用。Fenton试剂具有极强的氧化能力,特别适用于某些难生物降解的或对生物有毒性的工业废水的处理上,所以Fenton氧化法越来越受到人们的广泛关注。
水处理的作用:
1,处理印染废水:纺织印染废水的组成复杂,是一种难降解的有机废水,如何对其进行无害化处理一直受到研究者的关注。采用Fenton氧化技术处理印染废水具有高效、低耗、无二次污染的优点。
2,处理苯、酚类废水:酚类废水广泛存在于多种工业废水中,这种废水较难降解,且对微生物有毒害作用。在处理过程中,一般采用化学氧化法先对含酚废水进行预处理以降解其毒性,然后再用生物处理,在所有的氧化工艺中,Fenton氧化苯类及酚类物质所需的时间最短,因而,可望在此类废水的处理中得到广泛应用。
3,处理垃圾渗滤液:随着城市垃圾的不断产生,垃圾渗滤液处理越来越引起人们的重视。城市垃圾渗滤液是一种组分复杂,可生化性差,水质变化很大的难处理废水。由于其含有高度难降解有机物,因而不利于活性污泥法的运行。Fenton氧化法可以解决上述问题,它可以使带有苯环、羟基、-COOH-SO3H、-NO2等取代基的有机化合物氧化分解,从而提高废水的可生化性,降低废水的毒性,改进其溶解性、沉淀性,有利于后续的生化或混凝处理。此外,Fenton试剂具有氧化迅速,温度、压力等条件缓和且无二次污染等优点而被广泛应用。经研究发现,Fenton氧化法处理废水时,主要将大分子的有机物氧化为小分子,从而降低垃圾渗滤液的COD。因此,Fenton氧化法对垃圾渗滤液中相对分子质量较小的有机物去除率不高。
4,处理饮用水:随着饮用水原水水质的恶化及饮用水标准的提高,Fenton氧化法在饮用水处理中也得到了广泛的应用,主要集中在对卤代物的去除。Watter Z Tang等对Fenton法处理饮用水中的四种三卤代烷的动力学情况进行了深入研究,结果发现:对不同浓度的溴仿,当pH=3.5时,过氧化氢和亚铁离子的最佳摩尔比为1.9~3.7时溴仿在3min时的降解率可达85%,降解机理符合准一级动力学方程,但在此过程中氯仿并没有发生降解。这说明Fenton试剂更易降解三溴甲烷。
H. COD约5000ppm,盐度约30%,镍含量约5ppm的废水该如何去处理试用过一些重金属捕集剂和树脂,感觉都没有效
1、重金属捕集剂HMC-M2对镍肯定是有效果的,尤其是低浓度的络合镍,估计是使用方法专问题。一般是两种方法,酸属性沉淀或者碱性沉淀,这个要看我们的镍的种类,是酸性镀液还是碱性镀液
2、至于COD,重捕剂和离子交换树脂的作用比较小,需要进行生化或者氧化处理,如果现场不允许生化,最好是采用次氯酸钠或者芬顿氧化进行处理,还能把络合剂氧化一部分,从而有效除镍。
附件是使用说明书,可以看一下