芬顿反应原理
(H2O2)与二价铁离子(Fe2 )的混合溶液把大分子氧化成小分子把小分子氧化成二氧化碳和水,同时FeSO4可以被氧化成3价铁离子,有一定的絮凝的作用,3价铁离子变成氢氧化铁,有一定的网捕作用,从而达到处理水的目的。温度的升高也会使H2O2的分解速度加快,分解成O2与H2O,这对于?OH的生成是不利的。芬顿***在环境化学中找到了它的位置,具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿***,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含废水、废水等废水处理中体现了很广泛的应用。
影响芬顿的因素:
有机物
对于不同类型的工业废水,芬顿***的使用量以及氧化效果是存在差异的,主要是由于不同类型的工业废水中,存在着不同类型的有机物。对于糖类等碳水化合物,由于受到羟基自由基的作用,分子会出现脱氢反应,C-C键断链;对于具有水溶性的高分子和乙烯化合物,羟基自由基会使C=C键断裂。使用寿命长,操作维护方便,微电解塔只要定期的添加铁碳填料便可。羟基自由基能够使芳香族化合物出现开环进而形成脂肪类的化合物,使这种类型废水中的生物毒性降低,使其可生化性得到改善。
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H2O2与催化剂投入数量利用芬顿工艺对工业废水进行处理时,需要明确药剂投入的数量及其经济性,如果其中投入的H2O2量比较大,就会提高废水中CODCr的去除率。但是到达一定数量后,CODCr的去除率会呈现出逐渐下降的趋势。易于裹挟大量的***物质,并可和多种金属发生共沉淀作用,达到去除的目的。催化剂的投入数量与H2O2的投入量存在着相同的情况,Fe2 的数量增加,CODCr的去除率会提高,达到一定程度后,CODCr的去除率就会下降。在实际的工作中需要通过实验明确H2O2与催化剂的投入数量。
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