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  • 南京臭氧催化氧化催化剂基本原理,臭氧催化反应器
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臭氧催化反应器基本参数
  • 品牌
  • 庞科,PT.CORE,上海庞科环境,庞科环境,上海庞科,Pt
  • 型号
  • PTC-OZCOR
  • 加工定制
  • 处理污水量
  • 50~2000
  • 用途
  • 深度处理,去除惰性COD,脱色
  • 产地
  • 上海
  • 厂家
  • 上海庞科环境技术有限公司
  • 出水色度
  • <30
  • COD去除率
  • >50%
臭氧催化反应器企业商机

臭氧催化氧化催化剂技术优势:1、臭氧催化氧化反应快速、高效、无选择性,能在10-30分钟内实现对有机质的快速矿化, 出水COD达到国家一级排放新标准(COD<50mg/L)或循环水回用的要求。2、臭氧催化氧化反应将有机物彻底降解为二氧化碳、水,不会产生二次污染;3、有效增加臭氧在水体中的传递速度和接触时间以增强臭氧的利用效率,节省臭氧投加量和氧化时间,从而大幅节省臭氧设备投资和运行成本;4、固定床非均相催化剂床层的填充以及负载稀有金属非均相催化剂的开发,强化了气液两相传质,提高反应速度,具有使用更替周期长、填充量少等特点,可有效提高臭氧利用率15%以上。利用空气或者氧气作原料,成本低廉,操作简便。南京臭氧催化氧化催化剂基本原理

南京臭氧催化氧化催化剂基本原理,臭氧催化反应器

臭氧催化氧化反应器主要有以下几个机理: ①通过催化剂强化产生更多的具有极高氧化还原电位的羟基自由基,使得有机污染物得到完全的降解; ②通过催化剂与水中的有机污染物发生络合反应,使有机污染物更易于被氧化分解;③通过催化剂使臭氧和有机物得到富集,从而加快有机物的氧化分解速度。 其技术特点主要有以下几点: ①工艺流程短,设备简单,处理单元小而紧凑,占地面积小,用电设备少,耗电量低,运行费用低,操作方便且可自动控制,简化对现场操作的要求。 ②当水量水质发生变化时,可进行水质水量的调节,适应能力强,耐冲击负荷能力强。③能与其它技术(如生化法)相结合,充分发挥各自的优势,更进一步提高处理效果。广东工业臭氧催化反应器哪里有臭氧催化氧化催化剂的载体有什么作用?

南京臭氧催化氧化催化剂基本原理,臭氧催化反应器

臭氧催化氧化催化剂技术优势:常见的非均相臭氧催化剂是以比表面积较大的活性炭或活性氧化铝为载体,将铁、锰等过渡金属的盐类溶解为浸渍液,然后将载体放入到浸渍液中浸渍,然后将浸渍后的载体干燥、焙烧后制备而成。该类非均相臭氧催化剂制备过程复杂,且由于载体比表面积的限制,所以浸渍到载体中的有效组分比重小,易流失,催化剂活性下降快,催化效果难以持续。常见的共混法是将一种或者几种金属氧化物与粘结剂混合、焙烧后制备而成,催化剂的催化效果不理想。国内某环保公司研究并大规模制备了纳米双金属、多金属作为催化剂的活性组分。采用温差消融制备工艺,通过高温焙烧得到了比表面积大、催化效果强、活性组分与载体结合牢固的臭氧催化剂。

影响臭氧催化反应器设备使用的因素:(1)催化剂的用量,加大催化剂投加量可以提高臭氧的氧化效果,但当催化剂超过一定量时,对臭氧氧化效果会减少,催化剂的 影响会减弱。(2)反应时间,有机物的去除率是随反应时间的增加而提高,但当反应一段时间后,去除率趋于定值,这时所用的时间为较佳反应时间。(3)pH值,pH值对氧化系统的影响很大,由于有机物和催化剂性质不同,较佳pH值会有所区别,但一般中性情况下效果较好。(4)进气流量,臭氧进气流量增大可以加快有机物氧化速率缩短反应时间。臭氧催化氧化催化剂具有使用更替周期长、填充量少等特点。

南京臭氧催化氧化催化剂基本原理,臭氧催化反应器

臭氧催化反应器优势特点:1.机械强度大,无损耗,无需定期投加。载体制备采用复合多孔强力度氧化铝(硅铝),保证臭氧氧化催化剂的抗压强度,可有效减少催化剂流失率,提高催化剂的稳定性能。2.臭氧氧化催化剂比表面积大,处理废水通量大,增加废水与催化剂接触时间,减少占地面积。3.可根据水质水量的变化进行调节,适应能力强,耐冲击负荷能力强。4.能与其他技术(如BAF)相结合,进一步提高处理效果。5.多种催化剂组分,加强催化剂对不同废水的适应性的同时提高催化活性。6.可明显提高臭氧与污染物的反应速率与效率,降低臭氧投加量,有效降低处理成本。臭氧催化氧化催化剂能在10-30分钟内实现对有机质的快速矿化。南京臭氧催化氧化催化剂基本原理

臭氧催化氧化催化剂强化了气液两相传质,提高了反应速度。南京臭氧催化氧化催化剂基本原理

臭氧催化氧化催化剂的载体有什么作用?增加臭氧催化剂有效表面积和提供合适的孔结构。臭氧催化剂所具有的孔结构及有效表面积是影响臭氧催化活性以及选择性的重要因素,这也是臭氧催化剂载体基本的功能,良好的分散状态还可以减少臭氧催化剂的活性组分的用量。例如将臭氧催化剂的贵金属Pt负载于臭氧催化剂氧化铝载体上,使Pt分散为纳米级粒子,成为高活性臭氧催化剂,从而大幅提高贵金属的利用率。但并非所有臭氧催化剂都是比表面积越高越好而应根据不同反应选择适宜的表面积和孔结构的臭氧催化剂载体。南京臭氧催化氧化催化剂基本原理

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