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工业污水处理设备芬顿反应器

简要描述:工业污水处理设备芬顿反应器
芬顿反应器在去除难降解有机污染物,如印染废水、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体现了很广泛的应用。芬顿(Fenton)法作为废水高级处理技术,利用Fe2+和H2O2之间的链反应催化生成具有强氧化性的羟基自由基(·OH),可氧化各种有毒和难降解的有机化合物,针对高浓度难生物降解废水处理,可作为生物前处理以改善水质,提升废水的可生化性,为后

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工业污水处理设备芬顿反应器

芬顿反应器在去除难降解有机污染物,如印染废水、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体现了很广泛的应用。芬顿(Fenton)法作为废水高级处理技术,利用Fe2+H2O2之间的链反应催化生成具有强氧化性的羟基自由基(·OH),可氧化各种有毒和难降解的有机化合物,针对高浓度难生物降解废水处理,可作为生物前处理以改善水质,提升废水的可生化性,为后续的深度处理创造有利条件。特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的有机废水如垃圾渗滤液的深度处理。

1. Fenton试剂作用机理

Jeseph指出Fe2+和Fe3+都能与H2O2反应。Fenton试剂反应过程如下:

产生•OH 的反应步骤(1 )控制了整个反应的速度,•OH 通过反应方程(2)或与有机物反应而逐渐被消耗,Fe3+能催化降解H2O2,使之变成O2 和H2O。自由基链机理指出,对于单一的Fe3+系统(即除水外没有其他的络合物配位基),将产生•OH 和HO-。反应方程除( 1)、(2 )外,还有以下几个步骤:

当H2O2过量时,由于反应方程(4)的反应速度远比反应方程(1)的反应速度慢,所以[Fe2+ ]与[ Fe3+]的关系不大。反应方程(7)指出了•OH 消耗的另一途径,通过分离有机化合物中的H、填充未饱和的C—C 键,羟基•OH能不加选择地同大多数有机物迅速反应。和•OH 比较起来,OH2- 的反应活性微弱许多,而与之配对的O2几乎没有活性。当有O2 存在时,•OH 与有机物反应产生的以碳为中心的自由基会与O2 反应,产生ROO•自由基,并终变成氧化产物。

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