芬顿氧化的核心技术问题
芬顿氧化技术的控制因素 工业生产会产生大量的有毒、有害废水,传统的沉淀、过滤等处理手段,其有害物质很难被完全降解。芬顿工艺可在较短时间内迅速氧化分解废水中的有机物质,并且此种工艺无二次污染风险。另外该工艺的基础建设投资较少,工艺操作也较简单。
臭氧氧化技术的研究进展及与芬顿的对比
芬顿氧化技术原理、加药计算及应用举例
有关芬顿氧化的核心技术问题解释 一、芬顿药剂的投加比例
芬顿氧化工艺技术的介绍 芬顿氧化法可作为废水生化处理前的预处理工艺,也可作为废水生化处理后的深度处理工艺。
芬顿及其替代技术对比分析 一、芬顿技术(Fenton Technology)
芬顿氧化技术的常见问题解答 1、
现在高浓度废水处理方式很多,但真正利用到工程中的却寥寥无几,致使高浓度废水治理存在难度大、成本高的问题,现在国内有几家环保公司正在推行催化氧化技术处理高浓废水,不知大家对此技术看法如何。我们是否共同探讨一下这项技术?有其他的新技术我么也可共同交流一下呀!
中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
高级氧化技术概念和作用
湿式催化氧化技术(CWAO)
高级氧化技术中芬顿氧化使用方法 芬顿氧化法是一种高级氧化技术,通过过氧化氢(H?O?
COD深度处理技术——芬顿(Fenton)高级氧化法
废水的高级氧化技术已经有近百年的历史,不知道目前的应用状况如何。各位水友若有搞过这方面设计施工的请介绍一下,如:Fenton法,UV/Fenton法,等等
现今,中国成为世界工厂。许多发达地区的化工企业,都把重污染生产基地放在了中国,以至于中国处处无污染。我刚做环保工程时(1999年),1万左右COD的废水都算高浓度。再看看现在5万以上COD的废水比比皆是。而且高浓度废水一般都是农药、制药行业的生产废水,根本不适合生物处理。起码不能一开始就使用生物处理工艺。在这种情况下,催化氧化工艺的出现,就弥补了高浓度精细化工废水处理工艺技术的空缺。环保催化氧化技术现在在水处理、废气处理、污泥处理中均有运用。我对废水处理的催化氧化技术比较熟悉,所以本文就谈一谈废水的催化氧化技术。 催化氧化法改进自化学氧化法。传统的化学氧化法是在废水中加入氧化剂来氧化水中的有机物。但是仅靠氧化剂的氧化能力往往不能达到理想的氧化效果,所以使用一些辅助手段提高氧化效率(如利用高温高压的条件),1958年F.J.Zimmermann提出的湿式氧化技术(WAO)是以空气或纯氧作氧化剂在高温(150~350℃)高压(0.5~28MPa)条件下,将废水中的有机物氧化分解为小分子有机物或CO2和H2O。上世纪70年代WAO技术已成功应用于高浓度有毒有害工
高级氧化技术已成为治理生物难降解有机有毒污染物的主要手段,并已应用于各种饮用水的处理中。它的特点是通过反应产生羟基自由基(·OH),该自由基具有极强的氧化性,能够将有机污染物有效地分解,甚至彻底地转化为无害的无机物,如CO2、N2、O2和H2O等,它具有反应时间短、反应过程可以控制、对多种有机污染物能全部降解等优点,已引起世界各国的重视,成为环保领域里的研究热点,相继开发了各种处理方法和处理设备。但是存在的问题依然较多,主要是处理过程有的过于复杂、处理费用普遍偏高、氧化剂消耗大,一般难以广泛推广,仅适应于高浓度、小流量的废水的处理。近年来,更多的研究者越来越关注高级氧化技术与生物处理技术相结合的组合工艺,希望通过降低处理成本,提高处理效率来加强高级氧化技术的竞争力。这些技术的优化组合,已成为高级氧化技术发展的新方向,它必将为人类的环保事业作出重大的奉献