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  • 山东臭氧催化氧化催化剂原理,臭氧催化反应器
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臭氧催化反应器基本参数
  • 品牌
  • 庞科,PT.CORE,上海庞科环境,庞科环境,上海庞科,Pt
  • 型号
  • PTC-OZCOR
  • 加工定制
  • 处理污水量
  • 50~2000
  • 用途
  • 深度处理,去除惰性COD,脱色
  • 产地
  • 上海
  • 厂家
  • 上海庞科环境技术有限公司
  • 出水色度
  • <30
  • COD去除率
  • >50%
臭氧催化反应器企业商机

臭氧催化氧化催化剂的工艺优点:1、催化剂通过大量试验和工程应用筛选催化剂载体及活性组分。运用大规模工业化的生产方式确保合成后的催化剂机械强度大、使用寿命长。2、催化剂的活性组分以具有活性的过渡金属/氧化物为主与载体物料性质相近附着强度高;同时通过高温烧结成型,保证了活性组分的高利用率并且可有效减少催化剂流失率防止二次污染。3、采用催化剂进行臭氧催化氧化反应可明显提高臭氧与污染物的反应速率,有效降低处理成本。配合臭氧催化氧化反应器,可以减少臭氧投加量30%以上臭氧利用率可达98%以上。以化工废水预处理、印染废水深度处理例可比采用常规方法需投加臭氧量减少30%吨水运行费用亦可降低30%。臭氧催化剂在合理使用前提下,寿命可达五年以上。山东臭氧催化氧化催化剂原理

山东臭氧催化氧化催化剂原理,臭氧催化反应器

臭氧氧化催化剂的工艺原理:1、吸附富集:产品比表面积高、通入臭氧时,臭氧在催化剂表面实现高效传质和氧化反应,富集在催化剂表面的有机物浓度高,参与反应的几率更高,降解更快更彻底,COD去除率大幅度提高。2、催化活化:催化剂表面均匀分布高效催化活性材料,能提高臭氧的氧化能力和反应速度,提高03转化率,尾气中残余臭氧更低。3、吸附和活化协同作用:SAO3臭氧催化剂表面既能高效吸附水中有机污染物,又能催化活化臭氧分子,且大幅度提高臭氧传质效率产生大量羟基自由基,使臭氧分解有机物的反应产生协同作用。兰州废水臭氧催化氧化反应器臭氧催化剂活性是表示该臭氧催化剂催化功能大小的重要指标。

山东臭氧催化氧化催化剂原理,臭氧催化反应器

臭氧是废水处理中使用较普遍的氧化剂,其原理是臭氧的强氧化性。但是存在氧化不彻底、利用率低等弊端,这时候就得用臭氧催化剂来催化臭氧,简单来说臭氧催化剂用在臭氧工艺中具有催化效率高、利用率高等特征。为什么要用臭氧催化剂?1、提高臭氧氧化法的效率;2、提高O3的利用率;3、降低臭氧氧化的运行的费用;4、进一步提高对污染物的去除效率。使用臭氧催化剂效果如何?通过在臭氧工艺中添加臭氧催化剂,能够对臭氧氧化产生明显的催化效果;可以催化O3在水中的自分解,增加水中产生的OH浓度,从而提高臭氧氧化效果。

臭氧氧化催化剂性能的影响因素有哪些?1、臭氧投加量:色度和COD的去除率均随着臭氧通入剂量的增加而增大,但臭氧浓度受臭氧的溶解度影响。2、PH值:随着PH值的增大,COD和色度的去除率均有不同程度的增加,但随后有下降,弱碱性环境下,去除率较高,应控制PH值大于4而小于10。3、温度:低温时升高温度,COD和色度的去除率均呈现上升趋势,继续升温则去除率反而下降(这可能是加速了臭氧分解所造成的缘故)。4、反应时间:一般地,随着反应时间的增加,COD和色度的去除率也随之增大,故如能缩短反应时间则可以提升有机废水降解的效率,而缩短反应时间可以借助臭氧氧化催化剂来实现。臭氧分解后,会分解成氧气而不会造成二次污染。

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臭氧催化剂在工业废水处理中应用非常普遍,水溶液中臭氧和有机物的作用主要有臭氧分子的直接氧化作用和臭氧分解后产生OH羟基强氧化作用。臭氧催化氧化催化剂与传统臭氧的区别:1、复合多孔强度高的硅铝催化载体,掺杂不易流失催化组分,提高催化剂的稳定性能。载体制备采用工艺优异,机械强度大、使用寿命长。2、精心筛选催化填料的载体及活性组分,采用过渡金属、稀士金属作为催化组分,保证臭氧氧化效率持续进行。3、多种催化组分,加强催化剂对不同废水的适应性的同时提高催化活性。4、臭氧催化剂填料强度≥150N/颗,比表面积≥280m2/g。臭氧催化剂具有高比表面积、吸附容量高等特点。甘肃庞科臭氧催化反应器

臭氧催化氧化催化剂外观形状为近球形,可以有效减少接触面,防止催化剂板结。山东臭氧催化氧化催化剂原理

要想提高臭氧的处理率,就要提高臭氧催化剂反应速率,多相催化臭氧催化剂,处理污水的过程是复杂的,一方面多相臭氧催化剂的表面结构复杂、多变,臭氧催化剂表面能量不是均匀的。有许多缺陷和位错;另一方面,在多相臭氧催化剂表面的反应是由一系列简单反应所组成的复杂反应。每步简单反应的反应速率是不同的,表观反应速率也就是有效反应速率决定于控制步骤,即反应的慢步骤。这个慢步骤(决速步骤)决定了反应级数。有效反应速率受许多因素影响,包括相界面的性质、臭氧催化剂的堆积密度、孔结构和扩散边界层的转移率。如果物理步骤是决速步骤,那么臭氧催化剂的能力就没有被完全利用。例如,薄膜扩散阻力可通过提高反应器中臭氧气体流动速率来减弱。如果微孔扩散有决定性的影响,那么从外表面进入内表面的速率就会很小。在这种情况下,减小臭氧催化剂的颗粒大小可缩短扩散路径,并日反应速率增大直至它不再依赖孔扩散。山东臭氧催化氧化催化剂原理

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