众治净源臭氧机,上海虹口生产众治净源臭氧污水脱色降解COD

价格面议2022-06-11 00:00:56
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  • 臭氧污水脱色降解COD
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众治净源臭氧机,上海虹口生产众治净源臭氧污水脱色降解COD

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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臭氧发生器在污水处理中的实际应用,在往日时间中,我们经历了很多的客户,尤其污水处理COD的降解最为不稳定,有很多厂家并不为客户负责任。一顿混乱推测选型,造成了客户方面很大的困扰设备上了,但是不够用,或者设备上大了白花了很多钱。因为污水处理深度处理的水体最为不稳定,也许今天排放的BOD与COD差距不同了,B/C可生化性降低或者下降了都是对臭氧的使用有一定的影响的。B/C越高可生化性越高,臭氧的使用越好。所以说在时间充足准许的情况下一定要做中试小试一些实验,来取样判定每克臭氧能降解多少COD的值。不论水量大与小,只有这样做才能选出最适合的臭氧设备,不会白花资金。
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臭氧发生器在应用与污水处理深度处理COD降解脱色处理时,选型方面一定要选择浓度高的,氧气源为基础气源的臭氧。因为COD(化学需氧量)需要高浓度大量的氧原子,浓度越高氧化越好。结果更为理想,有时浓度可能差一点结果都是截然不同,不要因为省一点就不为了结果了。
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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。

每个壳微粒之间由非共价键连结,并对称缠绕在一起,蛋白质则由多链组成,核酸又由连在一起的核苷酸链组成。其中OH,从整体看,它是电中性的(R-OH),但若从基团的内部看,它的一部分带有更多的负电荷(如氧原子),因基团的这部分(R-OH)有“额外”的成键电子,所以带负电:另一部分带有更多的正电荷(如氢原子),基团的这部分缺乏成键电子,所以带正电。

  若有另一个相似的基团靠近,正、负电荷之间互相吸引便生成一个弱键,即称氢键,如多肽的基团之间或核苷酸的硷基之间以及在DNA或RNA分子里的硷基配对均容易形成氢键。

  虽然单个氢键非常弱,但是很多氢键在一起,从而构成植物细胞坚韧的细胞壁。现再看臭氧,它是属强氧化剂,氧化电位高(2.07ev)。凡电负性高的元素能强烈地吸引电子,氧化对方,还原自己。氧化结果,导致核酸分解,蛋白质解体,抗原变性,检测转阴,色度褪尽。

  臭氧溶入水中,分解出游离原子氧,瞬时和细菌的细胞壁结合。氧化,使得细胞壁中的搬运营养物质的活性酶(蛋白质)变性失去活力,从而杀死细菌。

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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