安徽宿州生产众治净源臭氧污水脱色降解COD
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安徽宿州生产众治净源臭氧污水脱色降解COD
臭氧发生器应用于污水处理方面,最常见的是用于深度处理,降解难以被普通方法所降解的COD(化学需氧量)和脱色,这个是两大类方面最常见的。
降解COD需要用到臭氧是深度处理,降解了一定的COD了才可以使用臭氧,一般情况下200-500COD的时候才可以使用臭氧发生器来处理做深度处理达到可排标。
大家好!给各位讲解一下臭氧发生器在污水处理深度处理COD的时候的使用方法,可能有些不专业,请各位谅解!讲解的为大白话,让不懂的人也听能懂。
臭氧发生器正在应用于降解COD(化学需氧量)的时候需要在200-500以下,一定不要听信有些厂家为了卖设备什么都敢保证,水处理方面是最复杂的,因为水中的成分不稳定,臭氧与水体中的不同成分也会产生不同的反应!一般理论投加值为1比1的投加方法!也就是说1点COD投加1克的臭氧,基于行业经验理论值,并不是绝对值,小水量5-10吨水以内可以参考理论投加值:假设5吨水每小时,COD含量为50,需要降解到30COD,计算方法为,每吨水降解20COD,每吨水需要投加20克臭氧,每小时5吨水,20*5=100,得出需要投加100克臭氧每小时,因小水量需要留出余量,所以需要使用单台150克每小时臭氧发生器。
但是也要预留出30-50%余量,选大不选小,选小白花钱,我们14年总结的经验。
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本次降解臭氧发生器应用于皮革污水的脱色应用。
皮革脱色国内绝大多数都在河北某县,有上千家皮革厂需要脱色处理。首先接到实际水样,颜色深黑色而且粘稠状,做了个小实验,取10毫升原水放到矿泉水瓶中,稀释50倍加自来水,水体颜色依旧不变成深黑色,但是不特别粘稠了。水体颜色较深,而且气味发臭。油性大COD高杂质极多,本次实验采用絮凝沉淀之后,水体呈现黑红色油性高,COD低,经过一小时分两次取样实验实体成乳白色粘稠状,此实验代表臭氧脱色很好,但是水体油性很大,一般皮革污水油性大杂质多,皮革污水需要注意除油絮凝沉淀。
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污水处理臭氧发生器在印染污水中脱色
不同臭氧初始浓度去除印染废水色度
气态臭氧浓度的增加缩短了达到废水有效脱色效果的时间,从低到高三种臭氧初始处理浓度在30分钟后色度去除率分别为45%,50%和67%,说明臭氧发生浓度增加后,其在印染废水中的浓度也增加了,于是具有强氧化性的臭氧迅速氧化废水中的有机物。但是随着时间的加长,到120分钟的时候,色度去除率分别为85%,88%和90%,处理效果比较接近。
臭氧发生器水体脱色
气态臭氧浓度的增加缩短了达到废水有效脱色效果的时间,说明随着臭氧发生浓度的增加,臭氧在印染废水中的浓度也随之相应增加,氧化废水中的有机物迅速被具有强氧化性的臭氧所氧化。此时间接反应起到主要作用,废水中的OH一催化下导致臭氧分解,形成的大量轻基自由基,这些具有低选择性强氧化性的基团迅速与废水中的有机物反应,将废水中绝大部分大分子有机物分解成如甲醛、丙酮酸、乙酸这样小分子有机物,同时pH也随之逐渐降低至10左右,COD的去除率达到30%。但是,虽然气态臭氧浓度增加了3倍(从11.05g/m3增加到34.85g/m3处理效果改善并不十分有效,因此,考虑到处理成本,选择11.05g/m3为该印染废水臭氧氧化处理的最佳气态臭氧质量浓度。
臭氧氧化能力很强,O3+2H++2e→O2+H2O反应体系的标准电极电位E=2.07V。臭氧在水中分解产生原子氧和氧气还可以产生一系列自由基,其反应式如下:
臭氧反应式
特别是在碱性介质中,O3分解产生自由基的速度很快,其反应式为:
臭氧碱性环境
新生成的羟基自由基尤其活泼,氧化能力更强,HO﹒+Ht+e→H2O,反应体系的标准电极电位Eo=2.80V。臭氧与水中有机物的反应十分复杂,既有臭氧的直接氧化反应,也有新生自由基的氧化反应。这与反应条件与有机物的性质密切相关,酸性条件下,臭氧分解慢,O3的直接氧化反应起主要作用;碱性条件下,臭氧分解快,羟基自由基氧化作用加大,随着溶液pH提高,CODcr去除率增加,氧化率提高。另外,温度升高,臭氧分解速度加快,且化学反应速率提高,所以高温有利于有机物氧化。
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