hbzhan內容導讀:高濃度污水,僅依靠一個處理單元,或者通過單純一種工藝,很難獲得處理效果。而需要將穩定結構的長鏈分子切斷,降解到容易生化處理的低分子,甚至直接分解,才能實現達標排放或者再生水回用。
我們在長期的水處理實踐中,深刻感受到依靠高強度的氧化手段的必要性,并通過長期的技術引進、自主技術研發,已經完善了擁有獨立知識產權的臭氧MB—AOP水處理技術。
臭氧MB—AOP是什么?
臭氧MB—AOP是是一種臭氧氧化法水處理技術。一種由氧、微納米氣泡、以及UV、過氧化氫、超聲波、光觸媒單項或并用構成的促進氧化水處理方法。
1、臭氧
臭氧是自古以來存在于地球大氣中的一種氣體。大氣中的臭氧層遮擋著紫外線的照射,微量的臭氧殺菌消毒,凈化著空氣,是保護綠色地球的天使。
臭氧是一種強氧化劑(氧化電位2.1V),氧化能力高于二氧化氯(氧化電位1.5V)、過氧化氫(氧化電位1.77V)等常用氧化劑。臭氧既可以直接與水中接觸物質產生氧化反應,同時也可以與水反應,生成更具有氧化能量的OH-自由基等活性物質。2
(左邊是微納米氣泡浮游于水中,在水中破裂。右為傳統方法的混合氣泡,上升很快,在水面破裂)
H2O+O3=2.OH+O2
因此,臭氧具有*的氧化降解水中有機物質、直接破壞細菌病毒細胞膜的殺菌消毒、氧化分解惡臭成分,去除異味作用。
2、微納米氣泡(MB=Microbubble)
微納米氣泡沒有明確的定義。一般而言指的是氣泡直徑小于50μm的水中超微細氣泡。由于氣泡直徑與常見的氣泡不同,而顯示出以下特性:
(1)上升速度。與通常氣泡很快浮出水面不同,微納米氣泡上升速度慢,在水中滯留時間較長。
(2)表面帶負電。與一般氣泡電荷各有正負不同,微納米氣泡在通常PH值范圍內,均帶負電荷,而且電荷量與氣泡直徑成反比,越小越大。
(3)自己加壓與壓壞效果。
氣泡周圍的氣液界面,受表面張力作用,一直處于加壓狀態,而加給氣泡的壓力與氣泡直徑成反比增大。當氣泡自我加壓到達極限,就會出現破裂(爆炸)。氣泡破裂崩潰的瞬間,由于高溫高壓,會產生活性氧自由基等微小但是*的氧化分解能力。微納米氣泡在水中炸裂并產生*能量的機理,實際上屬于空穴現象(cavitation)。由攪拌而產生的空穴現象經常發生在水泵、螺旋槳上,可以直接氣蝕損壞堅硬的不銹鋼合金,成為水泵、船舶業界的長期無法克服的頭痛問題。
臭氧雖然本身是氧化力*的氣體,但是單純臭氧的直接氧化,采用通常曝氣或細孔溶解方式溶解,即使與水接觸時產生的一定量的OH-活性物質,但是總體氧化能量不足,特別是對于處理高濃度、含較穩定結構的化學有機成分處理時,需要較多的臭氧和較長分解時間。而采用微納米氣泡溶解技術,由于出現臭氧溶解效率提高、激勵產生的活性氧等自由基活性物質大幅度增加等,臭氧與微納米氣泡的相乘效果的顯現,水處理的TOC降解、消毒殺菌、去除惡臭成分作用大大提升。
3、活性氧自由基
所謂自由基是指與氧有關、具有奇數電子特征的分子或離子。它的電子不是少一個,就是多一個,處于不平衡狀態。不論是哪一種情形,這個分子都會“橫刀奪愛”,搶走對方分子的電子,以便達到平衡。
我們在長期的水處理實踐中,深刻感受到依靠高強度的氧化手段的必要性,并通過長期的技術引進、自主技術研發,已經完善了擁有獨立知識產權的臭氧MB—AOP水處理技術。
臭氧MB—AOP是什么?
臭氧MB—AOP是是一種臭氧氧化法水處理技術。一種由氧、微納米氣泡、以及UV、過氧化氫、超聲波、光觸媒單項或并用構成的促進氧化水處理方法。
1、臭氧
臭氧是自古以來存在于地球大氣中的一種氣體。大氣中的臭氧層遮擋著紫外線的照射,微量的臭氧殺菌消毒,凈化著空氣,是保護綠色地球的天使。
臭氧是一種強氧化劑(氧化電位2.1V),氧化能力高于二氧化氯(氧化電位1.5V)、過氧化氫(氧化電位1.77V)等常用氧化劑。臭氧既可以直接與水中接觸物質產生氧化反應,同時也可以與水反應,生成更具有氧化能量的OH-自由基等活性物質。2
(左邊是微納米氣泡浮游于水中,在水中破裂。右為傳統方法的混合氣泡,上升很快,在水面破裂)
H2O+O3=2.OH+O2
因此,臭氧具有*的氧化降解水中有機物質、直接破壞細菌病毒細胞膜的殺菌消毒、氧化分解惡臭成分,去除異味作用。
2、微納米氣泡(MB=Microbubble)
微納米氣泡沒有明確的定義。一般而言指的是氣泡直徑小于50μm的水中超微細氣泡。由于氣泡直徑與常見的氣泡不同,而顯示出以下特性:
(1)上升速度。與通常氣泡很快浮出水面不同,微納米氣泡上升速度慢,在水中滯留時間較長。
(2)表面帶負電。與一般氣泡電荷各有正負不同,微納米氣泡在通常PH值范圍內,均帶負電荷,而且電荷量與氣泡直徑成反比,越小越大。
(3)自己加壓與壓壞效果。
氣泡周圍的氣液界面,受表面張力作用,一直處于加壓狀態,而加給氣泡的壓力與氣泡直徑成反比增大。當氣泡自我加壓到達極限,就會出現破裂(爆炸)。氣泡破裂崩潰的瞬間,由于高溫高壓,會產生活性氧自由基等微小但是*的氧化分解能力。微納米氣泡在水中炸裂并產生*能量的機理,實際上屬于空穴現象(cavitation)。由攪拌而產生的空穴現象經常發生在水泵、螺旋槳上,可以直接氣蝕損壞堅硬的不銹鋼合金,成為水泵、船舶業界的長期無法克服的頭痛問題。
臭氧雖然本身是氧化力*的氣體,但是單純臭氧的直接氧化,采用通常曝氣或細孔溶解方式溶解,即使與水接觸時產生的一定量的OH-活性物質,但是總體氧化能量不足,特別是對于處理高濃度、含較穩定結構的化學有機成分處理時,需要較多的臭氧和較長分解時間。而采用微納米氣泡溶解技術,由于出現臭氧溶解效率提高、激勵產生的活性氧等自由基活性物質大幅度增加等,臭氧與微納米氣泡的相乘效果的顯現,水處理的TOC降解、消毒殺菌、去除惡臭成分作用大大提升。
3、活性氧自由基
所謂自由基是指與氧有關、具有奇數電子特征的分子或離子。它的電子不是少一個,就是多一個,處于不平衡狀態。不論是哪一種情形,這個分子都會“橫刀奪愛”,搶走對方分子的電子,以便達到平衡。
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