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氧化催化分解技术

氧化催化分解技术

臭氧氧化催化剂是一种能改变臭氧氧化反应速度的选择性触媒材料。本公司产品以优质陶基、铝基、炭基等为载体,突破了基于多金属共渍、配位化学作用调控催化剂结构与性能的方法,攻克了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题,在工程应用中...

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氧化催化分解技术 +
产品介绍

臭氧催化剂介绍:     

 臭氧氧化催化剂是一种能改变臭氧氧化反应速度的选择性触媒材料。本公司产品以优质陶基、铝基、炭基等为载体,突破了基于多金属共渍、配位化学作用调控催化剂结构与性能的方法,攻克了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题,在工程应用中彰显出更强的广谱性,解决了传统氧化法效率低、运行条件复杂等难题,性能达到先进水平。广泛应用于市政废水深度处理、工业废水预处理及石油化工废水深度处理等领域。


       臭氧氧化催化剂活性高:多金属共浸渍技术,活性组分分散性好,原位促进臭氧分解成OH并降解污染物;反应速度快、比表面积大,对臭氧和有机物具有极强的吸附能力,加速反应速率;不含重金属等有害成分,达到使用寿命后可回收再生,重复使用,无废物排放;使用寿命长:抗磨及抗压强度高,活性组分与载体结合牢固,无溶出。 


 臭氧分解催化剂
      臭氧是一种强氧化剂,当进入室内环境的臭氧浓度过高时,需要进行净化处理。净化臭氧通常采用分解的方法。其中,又以催化分解法用得广泛。国内外臭氧分解的方法有活性炭法、热分解法、电磁波辐射分解法、药液吸收法和催化分解法。
      工作原理及流程:臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。臭氧是一种强氧化剂,它在水中的氧化还原电位为2.07V,仅次于氟(2.5V),其氧化能力高于氯(1.36V)和二氧化氯(1.5V),能破坏分解细菌的细胞壁,很快地扩散透进细胞内,氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等,也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏细胞、核糖核酸(RNA),分解脱氧核糖核酸(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏。可见,臭氧浓度过高对环境及人体健康有很大影响,而高浓度臭氧的鱼腥味也让人们难以忍受。
      反应公式: O3 O2通常干燥空气或干燥氧气作通过放电后会产生臭氧。如大量复印机、印刷机、传真机等机器,以及吸尘器、空气清洁器的使用,通过电晕放电而产生臭氧;此外,臭氧杀菌消毒领域在杀菌后会残留高浓度臭氧。

   


       臭氧分解催化剂可以加速臭氧快速分解为氧气,从而减小臭氧的危害性。
      含臭氧废气经干燥器(内放置分子筛、硅胶等干燥剂)除湿后进入催化反应器,催化处理干净后排空。淀粉碘化钾溶液不变色则为臭氧完全净化。
      技术特点为:① 分解能力强;② 耐湿性能强,可在相对湿度90%的高湿度条件下反应;③分解后臭氧浓度低。
      采用型臭氧分解催化剂可快速使臭氧发生分解,使用温度仅为室温(当然温度越高分解越快);催化剂除O3能力>3000mg O3废气/g催化剂;臭氧分解效率:>95%;使用空速:>10000h-1;经催化剂分解后臭氧的浓度小于0.10 ppm。

芬顿反应催化剂
      芬顿反应催化剂又叫芬顿催化氧化填料,芬顿填料,它在传统芬顿反应的基础上,将芬顿反应所需的铁氧化物通过特殊方法附着在载体表面,形成有效的芬顿催化剂。
      芬顿催化剂在一定程度上拓宽了PH值的范围,避免了大量铁泥产生,防止了二次污染,使反应持续、有效。芬顿催化剂可大幅减少传统芬顿法的加药量产生的化学污泥量,同时在载体表面形成的铁氧化物具有异相催化效果,也促进了化学氧化反应速率及传质效应,使COD的去除率有效提升20%~30%,处理运行费用节省30%~ 50%。以森洋芬顿催化剂为例,H2O2加入量减少20%~40%。每个公司制造方法及使用载体材料不同,以上的数据也会有差异。


       芬顿催化氧化填料(催化剂)具有机械强度高、耐冲刷等性能,能有效抗击废水对催化剂的冲击,降低阻力,通过特殊方法烧结制备,保证了其活性组分的高利用率,使芬顿法所产生的Fe3+大部分以结晶或沉淀附着在芬顿催化载体表面,结晶后的Fe3+铁盐与芬顿体系形成协同作用进而转化为Fe2+周而复始。