产地 | 山东 |
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电压 | 380V |
功率 | 40kw |
名称 | 芬顿反应器 |
日制水量 | 500t |
杀菌灭藻率 | 90% |
水泵功率 | 2KW |
水温 | 80 |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 国标 |
杀菌率 | 90% |
曝气机功率 | 3KW |
品牌 | 留润环保 |
型号 | LR-Fenton-500t/d |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
过氧化氢(H2O2) 与二价铁离子Fe的混合溶液将很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态。反应具有去除难降解有机污染物的高能力,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中有很广泛的应用。
芬顿反应过程是,过氧化氢(H2O2) 与二价铁离子Fe的混合溶液将很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态。反应具有去除难降解有机污染物的高能力,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中有很广泛的应用。
造纸、印染、农药、发酵等重污染行业的毒害有机污染物,具有难降解、毒性大、残留 时间长、深度处理与回用技术难度大等特点,缺乏成熟、有效而且经济的技术方法。通常的废水深度处理与回用技术除生态的方法中,氧化技术能有效降低有机工业废水的COD,而氧 化技术中的Fenton试剂几乎可以氧化传统技术无法去除的所有难降解有机物,如多氯联苯、酚、三氯乙烯、偶氮染料、硝基酚、氯苯、芳香胺、表面活性剂等。利用 Fenton试剂处理COD为1100-1300mg/L的垃圾渗滤液,在渗滤液初始pH3.0,H2O2与Fe2+摩尔比为3,H2O2投量为240mmol/L条件下,COD去除率达到61%。
均相芬顿系统有两个先天缺陷限制了其推广应用:一是该系统必须在较低的pH值 (pH=3)下才能有效运行,大多数处理对象需要反复调解pH值才能满足处理、排放的要求; 二是由于大量铁离子的存在,导致反应结束后,导致大量铁泥沉积,提高了处理成本并引发 二次污染问题,而非均相芬顿体系可以解决上述问题。
采用所述的中性复合床芬顿反应器的污水处理方法,其步骤为:
(A)污水由进水泵经过流量计进入反应器的底部,同时双氧水由1先加药泵经过流量 计进入反应器底部,所述的第二加药泵为备用口;污水及双氧水在反应器的底部初步混合;
(B)溶液混合后经进水区均匀布水后进入固体酸反应区进行芬顿反应,污水在固体酸 反应区反应后由于外界压力进入管式陶瓷膜内,过滤压差恒定为0.1Mpa,反应过程中产生的 铁泥沉淀及载体颗粒在管式陶瓷膜处得到分离,过滤后出水进入产水区,芬顿反应所需要的 酸性体系由固体酸反应区内的固体酸催化剂提供,废水在异相催化的作用下通过芬顿反应得 到降解;
(C)产水区顶部的气泵在固定压力下在产水区内形成负压,由管式陶瓷膜得到的过滤 液由出水泵排出反应器,部分出水通过回流泵、回流管回流至反应器底部;
管式陶瓷膜的设计尽可能减少了下方载体随上升水流的损失;回流的部分出水对原水进行了一定的稀释,提高了反应器负荷,出水流速在固体酸反应区逐渐减缓,有利于部分铁泥 的沉降,降低出水盐度。新型芬顿反应器,采用固体酸表面负载铁氧化物,减少铁盐的加入和污泥 的产生,采用膨胀床的反应体系,解决催化剂与反应液的接触问题,提高催化氧化的效率; 采用管式膜分离催化剂和处理后的废水,可以进一步提升出水水质,降低色度,在工业难降 解废水再生回用方面具有重要的意义。