芬顿流化床(Fenton-Ⅴ)工艺

工艺简介 流化床芬顿(Fenton-V)技术是利用流体化床的方式使Fenton法所产生之三价铁大部份得以结晶或沉淀披覆在流化床之担体表面上,是一结合了均相化学氧化(H₂O₂/Fe²⁺)、异相化学氧化(H₂O₂/FeOOH)、流化床结晶及FeOOH的还原溶解等功能的新技术。   流化床芬顿(Fenton-V)技术是在传统Fenton法基础上的一项改进技术。由于异相催化剂FeOOH的存在,该系统致力于减少均相亚铁催化剂(Fe²⁺)的投加量,这为控制操作成本与化学污泥产率提供了可能。同时,反应产生的三价铁(Fe³⁺)能够在载体表面形成结晶,从而减少了传统Fenton法中氢氧化铁污泥的生成。     此外,在担体表面形成的铁氧化物具有异相催化作用,结合流化床技术带来的高效传质效率,共同有助于系统对COD的去除。综合来看,Fenton-V是针对低浓度生物难降解有机废水的一种化学氧化技术,其设计着眼于提升运行的经济性。   注:本表格所载数据及信息源于公开文献、行业研究报告,仅供参考,上述数据不构成最终效果的承诺。 芬顿流化床工艺流程图   设计选型表 工艺优势   流化床芬顿Fenton-V 技术是对传统芬顿工艺的一项重要改进,它同时具备均相芬顿反应和异相催化氧化,形成了协同增效作用。该技术主要特点包括: 1、协同催化体系:通过诱导自身形成触媒晶体,强化了反应过程,有助于提升药剂利用与反应效率。 2、污泥减量特性:独特的铁结晶机制,致力于减少传统芬顿工艺中化学污泥的产量。 3、药剂消耗控制:异相催化的引入有助于降低双氧水与亚铁的消耗,这为控制整体运行成本提供了可能。 4、紧凑的工程设计:较短的水力停留时间,使得系统占地面积更为紧凑。 5、更宽的pH适应范围:反应体系对pH的适应范围相对更宽,有助于减少液碱回调的用量。 6、广泛的应用潜力:该技术对多种难降解有机废水展现出处理潜力。    芬顿流化床Fenton-Ⅴ工艺处理进出水对比 注:以下数据基于特定项目的运行结果,实际效果因进水水质与工况不同而有所差异。                 印染废水进出水对比:       COD进:250~400mg/L                COD出:30~40mg/L                             化工废水进出水对比:          COD进:60~100mg/L         COD出:5~15mg/L                印染废水进出水对比:          COD进:120~180mg/L          COD出:15~30mg/L   芬顿流化床Fenton-Ⅴ工艺处理出水视频     工艺包组成设施   芬顿流化床Fenton-Ⅴ工艺包主要包含:加药系统(罐区及加药计量设备)、芬顿反应塔、中和混凝池、沉淀池、自控系统等 药剂罐区 加药装置 高密度沉淀池  

关键词:工业仪表 | 检测仪

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