臭氧发生器产生的臭氧通过气水接触设备扩散到待处理水中,通常使用微孔扩散器、气泡塔或喷射器、涡轮混合器等。臭氧的利用率要在90%以上,剩余的臭氧将随尾气排放。为避免污染空气,尾气可采用活性炭或杂多酸剂分解,臭氧也可采用催化燃烧法分解。水溶液中臭氧分解非常重要的一个影响因素是PH值,在发生O3和H2O2/O3反应体系中,需要合理的控制PH值,因为如果pH值太低会直接影响到臭氧氧化反应,使得反应具有一定的选择性,不能有效的将有机物的去除,随着PH值的不断增加,溶液中的OH-不断增加,其也会进一步加强氧化能力的反应,不断提高整体的反应效率。但由于pH值过高,其中会有OH清除剂,会消耗其中的羟基自由基,对整个过程中有机污染物的氧化会产生很大的影响。臭氧催化反应器还可以应用于烟气处理中,减少烟囱排放的污染物。河南循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
LCO臭氧高级催化氧化工艺:传统的臭氧氧化工艺中,O3的利用率并不高(在常温下,O3在水中的溶解度大约在10mg/L左右),将有机物彻底矿化的效率还有待提高。为了提高臭氧催化氧化的效率,提高O3的利用率,降低臭氧氧化的运行的费用,同时进一步提高对污染物的去除效率,我公司采用高效臭氧催化氧化工艺对废水进行处理。通过在氧化体系内加入负载过渡金属离子的催化剂,能够对臭氧氧化产生明显的催化效果,可以催化O3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。杭州臭氧催化氧化反应器基本原理臭氧催化反应器可以连续工作,也可以间歇性地进行工作。
臭氧催化氧化技术是臭氧在催化剂的催化作用下,在水中形成具有强氧化作用 的羟基自由基·OH(E0=2.8V),利用具有强氧化作用的羟基自由基·OH,并兼具电化学反应,对废水中的有机或无机物进行氧化还原反应,进而达到分解、脱稳、 吸附、凝聚等作用,去除废水 COD 并提高废水的 B/C 比。臭氧催化氧化技术特别 适用于可生化性较差的废水处理。 催化臭氧化主要有以下几个机理: ①通过催化剂强化产生更多的具有极高氧化还原电位的羟基自由基,使得有机污染物得到完全的降解; ②通过催化剂与水中的有机污染物发生络合反应,使有机污染物更易于被氧化分解;③通过催化剂使臭氧和有机物得到富集,从而加快有机物的氧化分解速度。
臭氧催化氧化是利用臭氧在催化剂作用下产生的羟基自由基 [·OH]氧化分解水中有机污染物,由于·OH的氧化能力极强,且氧化反应无选择性,所以可快速氧化分解绝大多数有机化合物(包括一些高稳定性、难降解的有机物)。负载金属的活性炭催化剂是由微小结晶和非结晶部分混合组成的复合物,催化剂表面含有大量的酸性或碱性基团。这些酸性或碱性基团的存在特别是羟基、酚羟基的存在,使催化剂不只具有吸附能力,而且还具有催化能力。臭氧/催化剂协同作用过程中,在催化剂的作用下使臭氧分解产生[·OH]从而引发链反应,此反应还会产生十分活泼的、具有强氧化能力的单原子氧[·O]。臭氧具有很强的氧化力,是目前已知的氧化剂之一。
臭氧虽然具有很强的氧化性,但由于其高选择性,在反应过程中很难去除污水。随着科学技术的不断发展,这方面的研究越来越多,臭氧水处理也在不断改进。目前,利用臭氧的均相催化和多相催化来达到降解有机物的目的。间接催化反应主要是臭氧可以直接或通过触发反应、增殖反应和终止反应产生的自由基氧化多种化合物,每个反应产生不同的自由基。自由基和水中有机物的反应速度很快,同时不需要选择,关键部分是羟基自由基。羟基自由基是较常见的氧化剂,其氧化电极电位只低于氯,它的优点是能迅速与有机物反应,而且不需要选择,很容易与气体不同位置的有机物反应,产生易氧化的中间产物。对于这些游离基因来说,反应速度很快,目前的反应速率已经达到了106~109L/mol s,所以各个有机化合物的催化臭氧反应速度是相似的,所以也造成了自由基反应的选择性低。臭氧催化反应器应尽量避免在密闭空间内使用,以免对人体造成伤害。杭州工业臭氧催化氧化反应器价钱
臭氧催化反应器可以在化学等领域中进行催化反应,提高反应产率和纯度。河南循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理
臭氧在深度处理中的应用,工艺难点在哪里?臭氧比空气重,溶解度是氧气的13倍;关键臭氧不是稳定的气体,常温下净水中的半衰期只有20分钟,且温度和杂质对臭氧半衰期影响很大,在工业废水中一般只有数分钟。深度处理工艺中关键,是在臭氧无效分解之前,经催化臭氧有效分解产生•OH。因此,反应器单位体积催化剂表面积(与催化剂比表面积概念有所不同)是十分重要的参数。简单地说:催化剂的量要多;三相传质条件要好。在臭氧消毒中,臭氧浓度很低,因此对臭氧发生器没有什么要求。在深度处理中,臭氧投加量大;且氧化反应困难,从反应动力学角度,希望臭氧浓度高;因此,供气浓度高的臭氧发生器是选择的方向。随便说一句,即使臭氧浓度很高的供气,气体中绝大部分仍然是氧气。河南循环流化床式臭氧催化氧化反应器基本原理