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工业高浓污水处理设备 芬顿氧化塔

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  • 公司名称武汉水博环保科技有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       号
  • 所  在  地武汉市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2024/4/15 15:48:41
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武汉水博环保科技有限公司是一家专注于环保达标和能源事业的高科技企业。

公司致力于工业废水处理、生活污水处理、工业给水处理、中水回用、沼气发酵等环保、能源领域内的业务,承接各类环保、能源项目的设计、安装、调试、运营、管理及技术咨询;销售各类环保设备、仪器及药剂。

我们拥有雄厚的技术力量,并永远持续技术进步,不断研发新的技术及产品,将自己打造成为环保技术新型企业。在工程中,成功运用了FIC内循环厌氧反应器、UASB升流式厌氧污泥床反应器、EGSB膨胀颗粒污泥床反应器、ABR厌氧折流板反应器、USR升流式厌氧固体反应器等废水厌氧生物处理技术;BIS好氧内循环生物反应器、接触氧化池、氧化沟、曝气生物滤池、三相流化床、MBRSBRA2O等废水好氧生物处理技术;铁碳微电解、芬顿催化氧化、超滤、纳滤、电渗析、絮凝沉淀、微絮凝、气浮、电解、蒸发器等物化处理技术。结合工程实践,我们开发了高效的化工、制药、食品、酒精、啤酒、生物发酵等高浓度有机废水处理系统;自能化的生活污水低耗处理系统;利用自然资源的养殖废水处理系统;高效的脱氮除磷处理系统;成熟的高浓度含油废水处理系统;难处理染料及印染废水的脱色系统;可靠、分流技术成熟的电路板及电镀废水处理系统;针对现已建成的污(废)水处理项目量身定做改造系统。我们还在污(废)水处理设备、设施的调试和运营管理方面具有丰富的成功经验,为客户解决了许多最核心、适用的环保达标难题。

我们始终依靠技术创新促进企业成长,赢得客户满意保持长期的稳定合作关系。我们积极响应国家环保与能源的政策、法律、法规,永远追求为国家和世界的环保事业、能源事业做出更多贡献!



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工业高浓污水处理设备 芬顿氧化塔,又称芬顿设备、芬顿氧化设备、芬顿反应设备、芬顿反应设备等,是氧化废水的必要设备。
工业高浓污水处理设备 芬顿氧化塔 产品信息

芬顿反应塔,又称芬顿设备、芬顿氧化设备、芬顿反应设备、芬顿反应设备等,是氧化废水的必要设备。

1.芬顿反应塔的主要特点:

投资省;占地面积小;处理效率高;运行成本低;易于自控;氧化能力强,运行成本相对较低;pH值正常;反应时间少等。

2.芬顿设备工艺的优点。

①对环境友好:与漂白水(次氯酸钠)等其他化学品不同,处理后容易产生氯化有机物等有毒物质,对环境造成损害。

②占地面积小:有机物氧化速度快,停留时间短,约0.5~2小时。与一般生物处理不同,它需要12~24小时。由于时间短,相对反应槽的体积不需要太大,可以节省空间。

③操作弹性大:操作条件可根据进水水质改变,处理量可提高。一般生物处理难以灵活操作。对于高污染,只需增加亚铁和H2O2的剂量和适当的pH控制。

④初设成本低:与一般生物处理系统相比,投资成本约为1/3~1/4。

⑤氧化能力强:产生的氢氧自由基(OH)氧化能力相当强。可处理氯乙烯.BTEX.多氯联苯.TCE.DCE.PCE等多种毒性物质EDTA和酮类MTBE.MEK也有效。

3.芬顿设备的原理。

过氧化氢(H2O2)和二价铁离子(Fe2+)的混合溶液将大分子氧化成小分子,将小分子氧化成二氧化碳和水。同时,Feso4可氧化成三价铁离子,具有一定的絮凝作用。三价铁离子变成氢氧化铁,具有一定的网捕作用,从而达到处理水的目的。芬顿试剂在环境化学中找到了其位置,具有去除难降解有机污染物的高能力。

4.影响芬顿设备反应的因素。

影响Fenton氧化反应效果和速率因子:反应物本身的特性、H2O2的剂量、Fe2+的浓度、pH值、反应时间和温度。

1.温度因素。

在芬顿反应中,温度是影响其效果的一个重要因素。随着温度的升高,芬顿反应的速度将逐渐加快。随着温度的升高,ーOH的生成速度将提高,这可以促进ーOH与有机物的反应,提高氧化效果,提高CODCr的去除率。温度的升高也会加速H2O2的分解速度,分解成O2和H2O,这对ーOH的生成不利。芬顿反应最合适的温度在不同类型的工业废水中也不同,

2.pH值

通常,芬顿试剂在酸性环境中会发生反应。pH值的提高将限制♀OH,氢氧化铁沉淀和催化能力丧失。如果溶液中有高浓度的H+,Fe3+不能恢复为Fe2+,催化反应将阻碍芬顿。研究结果表明,在酸性环境中,特别是在pH在3-5之间,芬顿试剂具有较强的氧化能力。此时,有机物的降解速度相对较快,可在几分钟内降解。同时,有机物的反应速率与Fe2+和过氧化氢的初始浓度成正比。在工业处理中使用芬顿工艺时,将废水的pH调整到3.5左右。

3.有机物

对于不同类型的工业废水,芬顿试剂的使用和氧化效果存在差异,主要是因为不同类型的工业废水中存在不同类型的有机物。对于糖等碳水化合物,由于羟基自由基的作用,分子会脱氢,C-C键断链;对于水溶性聚合物和乙烯化合物,羟基自由基会断裂C=C键。羟基自由基可以打开芳香族化合物,形成脂肪化合物,降低这类废水的生物毒性,提高其生化能力。

4.H2O2和催化剂的投入。

利用芬顿工艺处理工业废水时,需要明确药物投入的数量和经济性。如果H2O2投入相对较大,将提高废水中CODCr的去除率。然而,在达到一定数量后,CODCr的去除率将逐渐下降。催化剂投入与H2O2投入相同。随着Fe2+数量的增加,CODCr的去除率将增加。达到一定程度后,CODCr的去除率将降低芬顿。在实际工作中,需要通过实验明确H2O2和催化剂的投入。

5.芬顿设备在部分工业废水处理中的应用。

1.芬顿设备在印染废水中的应用。

印染废水色度高,化学需氧浓度高,含盐量高,可生化性弱。芬顿试剂氧化性高,可将一些难以通过生物降解的有机物转化为可生化性好的物质,破坏染料中发色的基团,降低色度,广泛应用于印染废水处理中。利用芬顿衍生的工艺手段,如微电解-Fenton氧化工艺处理醌染整废水,难以降解。化学需氧量的去除率约为93.5%,BOD5的去除率约为93%,出水色度约为95.5%。pH在2-4之间时,过氧化氢的投入为30g/L,催化剂的投入为过氧化氢的1/150。利用芬顿工艺处理中间体H酸产生的废水,可达到50%的化学需氧量去除率。

2.芬顿设备在焦化废水中的应用。

焦化废水中含有多稠环芳烃和含氮杂环化合物,难以生化降解。废水中含有大量的生物毒性和抑制性物质。即使进行生化处理,废水也难以达到标准。厌氧有氧工艺法不能使焦化废水达到合理的排放标准。虽然采用活性炭工艺处理可以达到一定的效果,但该工艺方法的成本消耗相对较高,会产生二次污染。芬顿工艺在难降解有机废水处理方面具有广阔的发展前景,效果良好。

3.应用芬顿设备垃圾渗滤液。

垃圾渗滤液含有高浓度的有机物,其中大部分难以通过生物降解,有许多有毒有害物质,氨氮浓度高,微生物营养元素比例严重不平衡,采用一般生化处理工艺,工艺复杂,效果一般。采用芬顿工艺处理生化处理后的垃圾渗滤液,水质可达到二次污水排放标准,提高垃圾渗滤液的生化性,为下一次生化处理提供重要保障。

4.芬顿设备在含酚废水中的应用。

酚类物质毒性高,对人体有致癌作用。这是一种难以降解的工业废水。芬顿工艺可处理甲酚等酚类物质,效果良好。如果室温合理,pH在3-6之间,并且有氧化铁催化剂,过氧化氢可以快速破坏酚类结构。在氧化过程中,苯环可分为二元酸,然后产生二氧化碳和水。

芬顿工艺广泛应用于含酚废水中,可降低废水中的生物毒性,提高废水中的生物降解性能。

芬顿设备的芬顿工艺可以很好地降解有毒有机污染物,并具有广泛的应用氛围,在实验室和实际应用中取得了良好的效果。目前,工业废水处理提倡循环经济发展模式,采用单一污水处理厂处理有毒废水,效果不理想,芬顿工艺是一种非常有效的废水处理手段,可生化深度处理,加上其他技术实现水回收,达到回收的目的。





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