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北京同林稀土纳米臭氧催化剂  F900

型号:F900
品牌:北京同林
分解类型:对印染、化工、造纸等行业污水具有很好的效果
工艺:以棒状炭为载基;负载活化纳米稀土和贵金属混合体
提示:可先购买2kg试用!
推荐指数:comment rank 5
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北京同林稀土纳米臭氧催化剂
臭氧催化剂


稀土纳米臭氧催化剂简介
北京同林最早就是研发稀土纳米材料的企业之一,之前是用于空气净化用途。最近,经过和中科院研究所合作,研制开发出可以大幅度增加臭氧氧化效率的稀土纳米臭氧氧化催化剂。
该催化剂是一种以棒状炭为载基;负载活化纳米稀土和贵金属混合体,在常温常压下,通过湿法催化氧化法氧化废水中的有机污染物,将有机污染物直接氧化成为二氧化碳和水,或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物,提高废水的可生化性;
其适用范围广,可以对水中的有机物进行无选择氧化(臭氧只有形成羟基才能无选择氧化)
稀土纳米臭氧催化剂原理
→具有特殊的化学结构和晶体结构可以在常温常压下,与氧化剂进行电子耦合,从而生成较为稳定的羟基自由基团(·OH)或者过氧化物自由基团(·OOR)。
→这些自由基团具有非常强的氧化性能,可以和水中与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。
稀土纳米臭氧催化剂优越性
→提高氧化效率,臭氧氧化剂投加量和COD比值从10:1→0.5:1,降低运行成本。
→较强脱色功能,对印染、化工、造纸等行业污水具有很好的效果。
→生成含氧基团的小分子化合物为主,不产生二次污染,且在减少COD同时提高了BOD5/COD值,为后续处理创造条件
→ 可以附加于任何传统处理工艺,因此对高浓度废水原处理工艺的改造有着其他工艺无法比拟的独特优势。
PH范围 4-10
温度, max. ℃ 0-80
工作线性流速,  m/h 2-10
工作流量 , BV/h 1-5


臭氧催化氧化工艺案例

A 某皮革废水
工艺说明:
生化出水,利用客户废弃的水池,首先进行臭氧催化氧化,然后进入接触氧化池,生化后进入沉淀池沉淀后外排,出水稳定在60mg/l以下。
臭氧氧化剂

B 某制药废水:
抗生素制药废水,经AO+气浮工艺处理后COD100-200mg/l,BC比为0.02,不具备可生化性;采用两级臭氧催化氧化+两级生物滤池,出水COD稳定在40mg/L以下。
臭氧效果
Q:催化臭氧氧化工艺,臭氧的消耗量是多少?
A:催化臭氧氧化工艺,臭氧的消耗量是多少? 涉及到反应机理,即臭氧氧化有机物的途径。网上;
Q:臭氧不稳定半衰期是多少?200度的时候
A:臭氧不稳定半衰期是多少? 200℃的时候,臭氧半衰期是多久?100℃的时候半衰期是1分钟内,2;
Q:催化臭氧氧化后水质会发生怎样的变化?
A:催化臭氧氧化后水质会发生怎样的变化? 两种工业废水深度处理,即均为生化出水的氧化,分;
Q:一种新型的电催化氧化过程供电模式
A:一种新型的电催化氧化过程供电模式 目前,电催化过程的最大缺陷在于电流效率低和比能耗高;
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A:测臭氧催化剂性能要考虑哪些因素 臭氧催化剂分为 臭氧分解催化剂 (分解臭氧尾气)和 臭氧;
Q:反渗透膜预出水被臭氧氧化后为什么会变红色?
A:反渗透膜预出水被臭氧氧化后为什么会变红色? 问 :为什么有的反渗透膜刚开始的出水,经通;
Q:影响臭氧催化氧化效率的因素
A:影响臭氧催化氧化效率的因素 随着臭氧在水处理中应用的越来越多,臭氧催化氧化作为一种新;
Q:臭氧在水中浓度达到多少可以灭菌
A:臭氧在水中浓度达到多少可以灭菌 臭氧依靠其强氧化性具有良好的杀菌、脱色、氧化、除臭功;
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A:处理高 COD、高含盐、难生化的金刚烷胺制药废水实验方法 金刚烷胺是近年来广泛使用的抗流感;
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A:研究不同pH和臭氧条件下四溴双酚A的降解效果 作为世界上产量和使用量最大的溴系阻燃剂,四;
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A:催化臭氧氧化法处理煤化工高盐废水效能分析 1、废水水质分析 实验用水为中国石化长城能源;
Q:臭氧催化氧化处理炼油废水实验方法
A:臭氧催化氧化处理炼油废水实验方法 炼油废水中石油类和难降解有机物含量极高、乳化严重、;
Q:电催化氧化技术在有机废水处理中的应用
A:电化学水处理技术是一种绿色水处理技术,其主要原理是利用电位差调控电子流向,使得污染;
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Q:煤化工高盐废水臭氧催化氧化实验装置与方法
A:煤化工高盐废水臭氧催化氧化实验装置与方法 实验材料和方法 1 实验水样 实验水样来自某化工;
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A:催化剂制备工艺和反应操作条件对废水COD去除率的影响 近年来,难降解有机污染物的降解问题;