国林臭氧氧化脱硝技术简介
MNMR铁基催化剂催化机理
关于臭氧催化氧化技术的优化 在高浓度有
废水高级氧化之臭氧氧化技术 近年来,由于工业化发展的速度较快,致使工业企业的污水排放量剧增,造成的环境污染问题越来越严重。在工业生产排放的废水中,有机废水
臭氧催化氧化技术交流,欢迎同胞扫描入群。
LCO臭氧高效催化氧化技术(浅谈)
臭氧高级氧化技术机理与效能提升 一. 技术机理
催化臭氧氧化技术的影响因素
关于催化臭氧氧化技术的问题答疑
煤化工废水的臭氧氧化技术 煤化工废水因成分复杂、毒性强、可生化性差,成为工业废水处理领域的难题。传统生物处理法难以有效降解其中的难降解有机物,而臭氧氧化技术凭借其强氧化性和无二次污染的特点,成为煤化工废水深度处理的关键技术之一。
臭氧氧化技术在水处理中的应用
臭氧氧化技术的研究进展及与芬顿的对比
高盐废水零排放之催化臭氧氧化技术 一、项目背景 某公司厂区综合废水中主要含有聚烯类、氯乙烯、聚乙烯
随着水源污染的加剧和水质标准的提高,针对常规水处理工艺的不足,各种饮用水预氧化技术应运而生,预臭氧化技术正逐渐引起人们的关注。臭氧的氧化能力极强,氧化还原电位为2 .07 V,在碱性溶液中仅次于氟。1886年法国最早进行臭氧技术研究,20世纪60年代末臭氧开始用于原水预氧化,主要用途为改善感官指标、助凝、初步去除或转化污染物等。原水水质差异和臭氧化特性使得当前对预臭氧化的利弊说法不一,并且臭氧应用成本较高、国内经验不多,为更好地应用该技术,本文着重论述其应用的几个热点问题,以期为已采用和考虑采用该技术的水厂提供参考。 1 改善感官指标 大量研究和应用实践证实预臭氧化可明显对原水脱色除臭,改善水的感官指标。 水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真色较难去除。致色有机物的特征结构是带双键和芳香环,代表物是腐殖酸和富里酸。臭氧通过与不饱和官能团反应、破坏碳碳双键而去除真色,去除程度取决于臭氧投加量和接触条件;同时臭氧可氧化铁、锰等无机呈色离子为难溶物
随着水源污染的加剧和水质标准的提高,针对常规处理工艺的不足,各种饮用水预氧化技术应运而生,预臭氧化技术正逐渐引起人们的关注。臭氧的氧化能力极强,氧化还原电位为2 .07 V,在碱性溶液中仅次于氟。1886年法国最早进行臭氧技术研究,20世纪60年代末臭氧开始用于原水预氧化,主要用途为改善感官指标、助凝、初步去除或转化污染物等。原水水质差异和臭氧化特性使得当前对预臭氧化的利弊说法不一,并且臭氧应用成本较高、国内经验不多,为更好地应用该技术,本文着重论述其应用的几个热点问题,以期为已采用和考虑采用该技术的水厂提供参考。 1 改善感官指标 大量研究和应用实践证实预臭氧化可明显对原水脱色除臭,改善水的感官指标。 水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真色较难去除。致色有机物的特征结构是带双键和芳香环,代表物是腐殖酸和富里酸。臭氧通过与不饱和官能团反应、破坏碳碳双键而去除真色,去除程度取决于臭氧投加量和接触条件;同时臭氧可氧化铁、锰等无机呈色离子为难溶物;臭氧的微絮凝效应还有助于有机胶体
臭氧催化氧化技术的影响因素有哪些
一、技术背景 目前单独臭氧氧化工艺已被广泛应用于给水和污水处理过程中,但还存在很多问题:
臭氧-双氧水联用催化氧化技术
利用微纳米气泡对催化臭氧氧化技术优化 催化臭氧氧化技术是一种在臭氧氧化法基础上结合催化剂达到快速、高效降解有机物的技术,在有机废水的污染治理中显示出很好的应用前景。该技术按催化剂的相态分为均相催化臭