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Fenton催化氧化法
Fenton氧化法是以亞鐵離子(Fe2+)為催化劑用過氧化氫(H2O2)進行化學氧化的廢水處理方法。由亞鐵離子與過氧化氫組成的體系,也稱芬頓試劑,它能生成氧化能力更強的·OH羥基自由基(電極電勢2.80EV,僅次于F2),在水溶液中與難降解有機物生成有機自由基使之結構破壞,氧化分解。再加上Fe3+的絮凝作用從而有效降解有機物。
芬頓法處理的主要藥劑是硫酸亞鐵,雙氧水,酸,堿(方法是反應后回調PH值),傳統芬頓試劑法存在不少問題,主要如下:
1、芬頓處理勞動強度大。雙氧水操作難度大,硫酸亞鐵投加必須是固體,且硫酸亞鐵含鐵20%左右,相對于聚鐵的11%含鐵,大大增加了污泥處理強度。
2、芬頓處理的成本高,污泥多。如雙氧水的藥劑成本高也是一方面,并且現在大多數企業所計算的成本往往還不包括污泥增加(硫酸亞鐵的投加帶來的大量污泥),設備折舊,維修費用等.
3、芬頓處理容易返色。(如雙氧水與硫酸亞鐵的投加量與投加比例控制不好,或三價鐵不沉淀容易導致廢水呈現出微黃色或黃褐色。)
4、比較難控制。因為雙氧水與硫酸亞鐵的比例需要進行正交實驗才可以得出,并且受到反應PH值、反映時間長短、攪拌混合程度的影響,所以比例很難控制。
我司在傳統芬頓反應的基礎上,將芬頓反應所需的鐵氧化物通過特殊方法附著在載體表面,形成有效的芬頓催化劑。芬頓催化氧化填料(催化劑)機械強度高、耐沖刷等性能,能有效抗擊廢水對催化劑的沖擊,降低阻力,為固態顆粒或長條體狀,通過特殊方法燒結制備,保證了其活性組分的高利用率,使芬頓法所產生的Fe3+大部分以結晶或沉淀附著在芬頓催化載體表面,結晶后的Fe3+鐵鹽與芬頓體系形成協同作用進而轉化為Fe2+ 周而復始,可大幅減少傳統芬頓法的加藥量產生的化學污泥量(H2O2加入量減少10%~20%,Fe2+亞鐵加入量減少50%~70%,污泥量減少40%~50%),同時在載體表面形成的鐵氧化物具有異相催化效果,也促進了化學氧化反應速率及傳質效應,使COD的去除率有效提升10%~20%,處理運行費用節省30%~50%。
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