使用臭氧催化氧化催化剂的决定性因素:PH值,pH是影响效率的一个重要因素,酸性和碱性都会促进臭氧体系产生·OH,臭氧催化剂建议pH控制在6-8时,COD去除效率达到40~60%。臭氧流速,臭氧流速对于反应体系有一定的影响,气体流速小催化剂沉积在底部,传质效果差;气体流速大有利于催化剂充分接触反应,但是过大的气体流速会减少臭氧在反应体系中的停留时间,降低臭氧利用率,也会加大处理成本。填料比,填料比,也就是臭氧催化剂体积与处理水样之比,建议比例为1时处理效果比较好。使用臭氧催化氧化催化剂可有效提高臭氧利用率15%以上。辽宁庞科臭氧催化反应器基本原理
臭氧催化氧化催化剂技术是怎样的?臭氧催化剂氧化是目前研究较多的一种臭氧催化氧化技术,按照反应相态可以分为均相臭氧催化氧化和非均相臭氧催化氧化。非均相臭氧氧化技术是利用非均相催化剂,由于其易于回收且无二次污染等优点,是臭氧催化氧化技术的热门研究方向。由于臭氧催化氧化过程比较复杂,因此,如何针对性的选择合适的催化剂是臭氧催化氧化技术亟待解决的问题。其催化臭氧氧化的主要作用有两种:一是利用催化剂的吸附作用先吸附有机物至催化剂表面区域,增加臭氧与有机物接触机率;二是催化活化臭氧分子,提高臭氧分解产生·OH的速率,取得更好的氧化效果。浙江废水臭氧催化氧化反应器价位臭氧催化氧化催化剂普遍应用于市政废水深度处理、纳滤/反渗透浓水处理。
臭氧催化反应器设备技术:臭氧催化氧化是利用臭氧在催化剂作用下产生的·OH氧化分解水中有机污染物,由于·OH的氧化能力极强,且氧化反应无选择性,所以可快速氧化分解绝大多数有机化合物(包括一些高稳定性、难降解的有机物)。以双孔径ρ-氧化铝为基材,并添加一定比例氧化硅形成载体,并负载多种稀土金属氧化物和过渡金属氧化物为催化组分,且催化剂活性组分的质量为ρ‑氧化铝质量的2‑10%。经过载体掺杂、挤压成型、混合浸渍、低温干燥、高温焙烧等工序精制而成。具有高效率、强力度、高活性的特点。因此臭氧/催化剂协同作用过程中,在催化剂的作用下使臭氧分解产生·OH从而引发链反应,此反应还会产生具有强氧化能力的。
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。臭氧催化氧化反应器能与其他技术(如BAF)相结合,进一步提高处理效果。
臭氧催化氧化催化剂的载体的作用:增加臭氧催化剂的机械强度,使臭氧催化剂具有特定的形状。所谓机械强度,主要是指臭氧催化剂在对抗冲击、重力压力相变、温变、磨损等方面的能力。为了保持较好的臭氧催化剂催化活性,同时也为了运输、处理等方面的方便,现代化学工业一般都要求臭氧催化剂具有较好的机械强度。与臭氧催化剂的活性组分间发生相互作用,改善臭氧催化剂的性能。臭氧催化剂的载体与活性组分作用形成新的化合物或固溶体。例如,含镍的臭氧催化剂对C-C双键具有高的加氢活性,也具有C-C键的氢解活性,但在NiAlO加氢臭氧催化剂中,臭氧催化剂载体 AL2O3由于和Ni生成了NiAlO它只有C=C双键的加氢活性,对于C-C的氢解没有活性。在SiO-AlO臭氧催化剂中,它们单独存在时酸性很弱,而两种组分相互作用,就可形成强酸中心,具有较高的裂化活性。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。工业臭氧催化氧化反应器
臭氧催化氧化反应器机械强度大,无损耗,无需定期投加。辽宁庞科臭氧催化反应器基本原理
循环流化床式臭氧催化反应器的反应机理:底部催化剂在循环流化床系统的作用下被循环流动到催化层顶部,在循环单元内,催化剂之间相互摩擦,从而去除表面黏附着的悬浮颗粒物,使催化剂表面保持洁净。循环流化床式臭氧催化反应器的优势:连续运行,无需停机反冲洗。 稳定的脱色和COD去除效果。无化学污泥产生。自动化程度高,操作简单。循环流化床式臭氧催化反应器应用行业臭氧催化氧化技术主要用于市政和众多工业废水处理的脱色、降低出水惰性COD和降低废水毒性等各种场景,如在化工、制药、柠檬酸、酵母、食品、造纸等各种行业得到了大量应用。辽宁庞科臭氧催化反应器基本原理
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