Реакторы Fenton широко используются для удаления трудноразлагаемых органических загрязнителей, таких как печатные и окрашенные сточные воды, нефтесодержащие сточные воды, фенольные сточные воды, коксовые сточные воды, нитробензольные сточные воды и дифенилсодержащие сточные воды.
Реакторы Fenton широко используются для удаления трудноразлагаемых органических загрязнителей, таких как печатные и окрашенные сточные воды, нефтесодержащие сточные воды, фенольные сточные воды, коксовые сточные воды, нитробензольные сточные воды и дифенилсодержащие сточные воды. Метод Фентона (Fenton), как усовершенствованная технология очистки сточных вод, использует цепную реакцию между Fe2 + и H2O2 для каталитического образования сильноокисляющих гидроксильных свободных радикалов (· OH). Окисление различных токсичных и стойких к разложению органических соединений, обработка сточных вод с высокой концентрацией трудноподдающихся биоразложению сточных вод, может использоваться в качестве добиологической обработки для улучшения качества воды, повышения биохимии сточных вод и создания благоприятных условий для последующей глубокой обработки. Особенно это относится к глубокой обработке органических сточных вод, которые не поддаются биологическому разложению или химическому окислению в целом.
Фентонская башня каталитического окисления, также известная как реактор с псевдоожиженным слоем Фентона, является необходимым оборудованием для расширенного окисления сточных вод в ответ на реакцию Фентона. На основе традиционной реакционной башни Фентона наш отдел разработал запатентованный реактор с псевдоожиженным слоем Фентона, это оборудование использует метод жидкого слоя, чтобы большая часть Fe3 +, производимого методом Фентона, прикреплялась к поверхности носителя Фентона в псевдоожиженном слое кристаллизацией или осаждением, что может значительно уменьшить количество химического осадка, образующегося при дозировании традиционным методом Фентона (добавление H2O2 уменьшается на 1% - 2%, добавление Fe2 + уменьшается на 50%! 70%, количество осадка уменьшается на 40% ~ 5%), в то время как оксид железа, образованный на поверхности носителя, имеет гетерофазный каталитический эффект, а технология псевдоожиженного слоя также способствует скорости реакции химического окисления и эффекта массопередачи, так что скорость удаления COD эффективно повышается на 10% ~ 20%, а эксплуатационные расходы на обработку экономятся на 30% ~ 5%.
Тип | Мощность обработки м³ / ч Технические характеристики оборудования fiXh.mm | Источник газа | Вес нетто оборудования t | Эксплуатационная нагрузка | Толщина стенки мм |
Fenton-I-1 | 1 1200 × 1600 | √ | 0.5 | 1.4 | 6 |
Fenton-I-3 | 3 1500 × 2400 | √ | 0.94 | 4.83 | 8 |
Fenton-I-5 | 5 1800 × 2600 | √ | 1.15 | 7.25 | 8 |
Fenton-I-10 | 10 2200 × 3500 | √ | 1.84 | 15.14 | 8 |
Fenton-I-15 | 15 2500 × 3700 | √ | 2.23 | 20.40 | 8 |
Fenton-I-20 | 20 3000 × 3500 | √ | 2.63 | 25.96 | 8 |
Fenton-I-30 | 30 3300 × 4200 | √ | 3.40 | 37.60 | 8 |
Фентон - II - 1 | 1 1500 × 2200 | √ | 0.90 | 4.50 | 8 |
Фентон - II - 3 | 3 1800 × 2800 | √ | 1.45 | 7.50 | 8 |
Фентон - II - 5 | 5 2200 × 3500 | √ | 1.84 | 15.14 | 8 |
Fenton-II-10 | 10 3000 × 3500 | √ | 2.63 | 25.96 | 8 |
Фентон - II II - 15 | 15 3300 × 4200 | √ | 3.40 | 37.60 | 8 |