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      工業污水處理設備芬頓反應器

      簡要描述:工業污水處理設備芬頓反應器
      芬頓反應器在去除難降解有機污染物,如印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。芬頓(Fenton)法作為廢水高級處理技術,利用Fe2+和H2O2之間的鏈反應催化生成具有強氧化性的羥基自由基(&#183;OH),可氧化各種有毒和難降解的有機化合物,針對高濃度難生物降解廢水處理,可作為生物前處理以改善水質,提升廢水的可生化性,為后

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      工業污水處理設備芬頓反應器

      芬頓反應器在去除難降解有機污染物,如印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。芬頓(Fenton)法作為廢水高級處理技術,利用Fe2+H2O2之間的鏈反應催化生成具有強氧化性的羥基自由基(·OH),可氧化各種有毒和難降解的有機化合物,針對高濃度難生物降解廢水處理,可作為生物前處理以改善水質,提升廢水的可生化性,為后續的深度處理創造有利條件。特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水如垃圾滲濾液的深度處理。

      1. Fenton試劑作用機理

      Jeseph指出Fe2+和Fe3+都能與H2O2反應。Fenton試劑反應過程如下:

      產生•OH 的反應步驟(1 )控制了整個反應的速度,•OH 通過反應方程(2)或與有機物反應而逐漸被消耗,Fe3+能催化降解H2O2,使之變成O2 和H2O。自由基鏈機理指出,對于單一的Fe3+系統(即除水外沒有其他的絡合物配位基),將產生•OH 和HO-。反應方程除( 1)、(2 )外,還有以下幾個步驟:

      當H2O2過量時,由于反應方程(4)的反應速度遠比反應方程(1)的反應速度慢,所以[Fe2+ ]與[ Fe3+]的關系不大。反應方程(7)指出了•OH 消耗的另一途徑,通過分離有機化合物中的H、填充未飽和的C—C 鍵,羥基•OH能不加選擇地同大多數有機物迅速反應。和•OH 比較起來,OH2- 的反應活性微弱許多,而與之配對的O2幾乎沒有活性。當有O2 存在時,•OH 與有機物反應產生的以碳為中心的自由基會與O2 反應,產生ROO•自由基,并終變成氧化產物。

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