芬頓高效反應器

2021-01-15 普茵沃潤環保科技

一、溫度因素。在芬頓反應中,溫度是影響其效果的重要因素,溫度不斷升高,芬頓反應的速度會逐漸加快,隨著溫度的提高,•OH的生成速度會提高,能夠促進•OH與有機物發生反應,使氧化效果得到提升,提高CODCr的去除率。溫度的升高也會使H2O2的分解速度加快,分解成O2與H2O,這對於•OH的生成是不利的。不同類型的工業廢水中,芬頓反應的較合適溫度也是不同的。

二、有機物。對於不同類型的工業廢水,芬頓試劑的使用量以及氧化效果是存在差異的,主要是由於不同類型的工業廢水中,存在著不同類型的有機物。對於糖類等碳水化合物,由於受到羥基自由基的作用,分子會出現脫氫反應,C-C鍵斷鏈;對於具有水溶性的高分子和乙烯化合物,羥基自由基會使C=C鍵斷裂。羥基自由基能夠使芳香族化合物出現開環進而形成脂肪類的化合物,使這種類型廢水中的生物毒性降低,使其可生化性得到改善。

三、pH值。通常情況下,在酸性環境下,芬頓試劑才會發生反應,pH的提高會使•OH得出現受到限制,並且會出現氫氧化鐵沉澱,催化能力喪失。如果溶液中有濃度較高的H ,Fe3 不能被還原為Fe2 ,催化反應會受到阻礙。有研究結果表明在酸性環境下,尤其是pH在3-5之間時,芬頓試劑有很強的氧化能力,這時有機物的降解速度比較快,能夠在幾分鐘內降解。同時有機物的反應速率與Fe2 以及過氧化氫的初始濃度成正比例關係。在工業處理中使用芬頓工藝,需要將廢水的pH調到3.5左右為較佳。

四、H2O2與催化劑投入數量利用芬頓工藝對工業廢水進行處理時,需要明確藥劑投入的數量及其經濟性,如果其中投入的H2O2量比較大,就會提高廢水中CODCr的去除率。但是到達一定數量後,CODCr的去除率會呈現出逐漸下降的趨勢。催化劑的投入數量與H2O2的投入量存在著相同的情況,Fe2 的數量增加,CODCr的去除率會提高,達到一定程度後,CODCr的去除率就會下降。在實際的工作中需要通過實驗明確H2O2與催化劑的投入數量。

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