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龍安泰環保|電催化氧化技術原理

閱讀:282發布時間:2021-12-31

LEC催化氧化工藝是針對高鹽高濃廢水處理逐漸發展起來的一種頗有發展前景的處理工藝。工藝過程中對廢水的處理效能體現在直接降解有機物及氨氮,或是通過反應產生羥基自由基、臭氧、次氯酸根等有強氧化性的中間物來降解有機物及氨氮。LEC催化氧化工藝處理過程可分為直接電化學氧化和間接電化學氧化。在多數情況下,一個完整的LEC催化氧化系統降解有機物的過程是在直接氧化與間接氧化共同作用下完成的。

直接氧化:不外加任何化學氧化劑,利用LEC催化氧化系統的高電勢直接氧化廢水中的有機物或無機污染物。根據污染物被氧化的程度,直接氧化又分為電化學轉化和電化學燃燒。電化學轉化是指廢水中的有機物未被*氧化,高毒性的有機物降解變成低生物毒性的物質(如高聚物開環、斷鏈轉化為小分子有機物),提高廢水的可生化性;電化學燃燒是指有機物被*礦化為性質穩定的CO2和H2O。陽極直接氧化時,表面形成·OH吸附在電極(M)表面生成M[·OH],M[·OH]與電極附近有機物(R)發生脫氫、電加成反應,·OH中的氧原子轉移到陽極晶格上形成高價氧化物,然后進行選擇性地氧化有機物,氧化產物RO可被陽極表面的·OH進一步氧化。

間接氧化:利用LEC催化氧化系統發生氧化反應所產生的強氧化劑來間接氧化水中的有機物,使污染物轉化為無害物質,氧化劑是污染物與電極交換電子的中介體,可以是氧化媒介催化劑,也可以是電化學反應中產生的短壽命中間產物。由于間接氧化反應既在一定程度上發揮了氧化作用,又利用了產生的氧化劑,因此處理效率大為提高。

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LEC催化氧化系統的氧化是指在有催化材料存在的基礎上進行的氧化,通常的應用形式有兩種:一是在LEC催化氧化系統中間投加催化劑形成固定床或流化床;二是將催化材料附于LEC催化氧化系統表面,形成催化劑。山東龍安泰環保有限公司近年了對LEC催化氧化工藝進行了深入研究,并與有關單位合作開發了高效催化劑,并對LEC催化氧化系統進行模塊化組裝,使其便利地大規模工業應用。


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