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臭氧氧化處理焦化催化燃燒
近年來,人們開發了許多基于臭氧的高級氧化工藝,通過促進水中難降解有機物的生成,有效地降解了水中難降解有機物。催化燃燒設備廠家為無焰燃燒,因此適用于安全性要求高的場合,如以H2和O2為原料的燃料電池、用汽油或酒精為原料的懷爐(催化劑為浸Pt石棉)等。如消除化工廠NOx的煙霧,可加燃料到煙霧中,通過負載型鉑和鈀催化劑,催化燃燒使NOx轉化為N2氣。 催化燃燒設備生產廠家采用適當的催化劑,是使有害氣體中的可燃物質在較低的溫度下分解、氧化的燃燒方法。催化燃燒采用適當的催化劑,是使有害氣體中的可燃物質在較低的溫度下分解、氧化的燃燒方法之一。在焦化催化燃燒深度處理中,對臭氧單獨氧化、臭氧深度氧化以及臭氧與其它技術的結合進行了研究。
單獨臭氧氧化。鄭俊用臭氧處理焦化催化燃燒生化出水。GC-MS分析表明,原水主要含有芳香烴、長鏈烷烴、雜環化合物和鄰苯二甲酸酯。臭氧氧化后,大部分有機物被完全去除,其中一部分被分解成酰氯、酮、醇等一些中間產物和衍生物。催化燃燒的生物降解性大大提高。催化燃燒臭氧氧化深度處理技術已應用于實際工程。采用MBR和臭氧工藝對萊鋼焦化廠焦化催化燃燒設備系統進行改造。改造后,催化燃燒COD由250mg\\u002FL降至150mg\\u002FL以下,懸浮物由150mg\\u002FL降至20mg\\u002FL以下。
臭氧具有高級氧化。焦化催化燃燒自己深度信息處理問題研究中涉及的臭氧作為高級氧化系統技術主要包括O3/H2O2技術和催化臭氧發生氧化以及技術。張伏中等學生采用O3/H2O2技術對韶鋼集團焦化廠焦化催化燃燒生化出水可以進行教學深度學習處理。結果數據表明,在最優經濟條件下,當催化燃燒COD約為85mg/L時,處理30min后,COD和UV254去除率分別為78.1%和83.7%,比單獨使用臭氧直接氧化能力分別同時提高了14.3%和4.1%。
催化臭氧氧化包括均質和非均質兩種情況。由于使用金屬離子進行均相催化氧化會導致二次污染,越來越多的研究都集中在多相催化上。江元珍等利用YT-1000活性炭纖維催化臭氧氧化焦化催化燃燒生化出水中的難降解有機污染物,研究證明吸附和催化的協同作用可以有效去除焦化催化燃燒中的難降解有機污染物。催化臭氧氧化技術也能去除焦化催化燃燒中的氰化物。趙地衣等以自制二氧化錳/氧化鋁為催化劑,研究了焦化催化燃燒生化水的催化臭氧氧化,發現O3注入量、催化劑量和初始溶液pH對總氰化物去除率有顯著影響,采用響應面法優化了總氰化物去除工藝條件。催化臭氧氧化技術已應用于實際工程中。采用催化臭氧氧化技術對焦化催化燃燒進行深度處理,處理后的出水符合國家一級排放標準的要求。
臭氧與其他技術結合。 臭氧與其他先進處理技術的結合可以節省投資和運行成本。 焦化催化燃燒深度處理的組合技術包括混凝-臭氧、臭氧-BAF和臭氧-生物炭。 前兩個在凝結和BAF部分中描述。 臭氧-生物炭技術將活性炭的吸附和生物降解融為一體,臭氧可以去除催化燃燒過程中難以生物降解的有機物,提高催化燃燒的生物降解性。 生物炭然后進一步吸附和降解水中殘留的有機物。
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