山東芬頓氧化裝置應用領(lǐng)域
芬頓反應器在去除難降解有機污染物,如印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現(xiàn)了很廣泛的應用。芬頓(Fenton)法作為廢水處理技術(shù),利用Fe2+和H2O2之間的鏈反應催化生成具有強氧化性的羥基自由基(·OH),可氧化各種有毒和難降解的有機化合物,針對高濃度難生物降解廢水處理,可作為生物前處理以改善水質(zhì),提升廢水的可生化性,為后續(xù)的深度處理創(chuàng)造有利條件。特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水如垃圾滲濾液的深度處理。
四、芬頓氧化設(shè)備主要特點:
投資省;
占地小;
處理效率高;
運行費用低;
易自控;
氧化能力強,運行費相對低;
pH值正常;反應時間少;
高級氧化技術(shù)(Advanced Oxidation Processes)定義為可產(chǎn)生大量的?OH自由基過程,利用高活性自由基進攻大分子有機物并與之反應,從而破壞油劑分子結(jié)構(gòu)達到氧化去除有機物的目的,實現(xiàn)高效的氧化處理。
Fenton法處理含有羥基有機化合物的廢水時存在明顯的選擇性。羥基取代基類型、羥基數(shù)量、羥基取代位置、主鏈鏈長及主鏈的飽和度對Fenton法處理效果均存在不同程度的影響。實驗結(jié)果表明:一元酚羥基對Fenton反應有著促進作用,而一元醇羥基對其有強烈的抑制作用;當碳原子數(shù)相同而羥基數(shù)不同時,隨羥基數(shù)量的增加其對Fenton反應的影響逐漸下降;飽和一元醇主鏈碳原子個數(shù)越多,則其對Fenton反應的抑制作用越明顯;主鏈的不飽和度對Fenton反應的影響也是不同的,脂肪族不飽和羥基化合物的Fenton法處理效果很差,而對苯環(huán)類羥基化合物有著很好的氧化處理效果;鏈長與醇羥基個數(shù)都不同時,隨主鏈的增長和羥基數(shù)量的增加,其對Fenton反應的抑制作用隨之下降,表現(xiàn)出良好的氧化降解效果。 不同體系中的羥基自由基產(chǎn)生量可用來直接判斷底物對芬頓試劑的抑制效應及抑制程度。脈沖式加溫對室溫下芬頓試劑的氧化效果有著促進作用,且加熱頻率越大,效果越明顯。
利用芬頓工藝對工業(yè)廢水進行處理,能夠在極短的時間內(nèi)將工業(yè)廢水中的有機物進行氧化分解,氧化率比較高,不會出現(xiàn)二次污染。并且這種工藝的基建投資比較少,運用過程中不需要花費大量的費用,操作工藝比較簡單。芬頓工藝在近年來的工業(yè)廢水處理中被廣泛的應用,取得了良好的效果。
山東芬頓氧化裝置