重环境污染领域污水经生物化学处置后仍然含多种多样较低浓度的难溶解**化学污染物质,无法达到我国环保标准。含催化反应臭氧微纳米气泡技术性是臭氧在催化剂功效下转换为强空气氧化臭氧,可将污水中较低浓度的难溶解**分子完全酸化,与生物化学解决液质质后可成本低减少COD和有害污染物质浓度值。臭氧微纳米气泡氧化主要内容包含二段式空气氧化工艺、金属材料碳复合型催化剂和对流传热-反映提升配对的空气氧化机器设备。
对于**分子类型多,工艺设计方法欠缺的现况,团队从**化学分子式危害、催化剂设计方案和微纳米气泡发生器等视角进入,完成了基础理论-技术性科技成果转化,关键创新点为:
01二段式臭氧微纳米气泡氧化工艺
在深入分析**化学分子式对氧化体制危害的根基上,明确提出各自根据臭氧微纳米气泡物化特性和**氧自由基空气氧化、羟基自由基氧化的二段式空气氧化工艺,显着提升臭氧利用率;
02金属材料-碳复合型商业催化剂
根据臭氧分子结构与不一样种类催化剂表层活性结构域中间功效关联的科学研究,设计方案并制作出率溶解污染物质的金属材料-碳复合型商业催化剂;
03臭氧微纳米气泡氧化型氧化塔
对于臭氧微纳米气泡氧化全过程的液气对流传热局限性、失效溶解和合理反映的动力学模型模型测算,建立了对流传热-反映藕合实体模型,具体指导开发设计出率运用臭氧微纳米气泡氧化型氧化塔,并解决了设备防腐、防爆型等工程项目瓶颈问题,产生实例化非均相催化反应臭氧空气氧化机械设备。
臭氧微纳米气泡氧化解决造纸废水处理生物化学解决出水量,在中性化标准下将难分解**化合物可选择性氧化分解,出水量COD、饱和度、亚等指标值做到我国全新环保标准和更严行业标准,臭氧微纳米气泡氧化高能塔简介,**次污染。
对于这一问题,运用臭氧微纳米气泡氧化造成强氧化工作能力的·OH除去水里**化合物这一基本原理,污水深度解决中的高級氧化技术性慢慢得到了环保企业的高度重视。
臭氧微纳米气泡氧化溶解无可选择性,化学反应速率快,反映标准柔和,可以氧化大部分**化合物。关键的高級氧化技术性有芬顿、湿试氧化、**化学氧化、光催化氧化及臭氧微纳米气泡氧化等。在其中,芬顿反应全过程中会造成很多铁元素正离子的淤泥,导致二次污染;湿试氧化反映标准严苛,运作费用较高;**化学氧化实际操作繁杂且耗能较高;光催化反应速度则通常必须紫外线的激起。这种缺点的存有一定水平上限定了其在工业生产上的应用推广。