오존 산화 날염 폐수 속의 동력학 과 유기 오염물 의 특성 분석
실험을 통해 오존소 접촉 산화 시간이 날염 폐수에 대한 유기물 제거 효율의 영향을 연구했다.
결과적으로 오존은 CODCR의 제거 효율과 접촉 시간과 정비례하지 않다고 밝혀 반응 과정은 3단계로 나뉘어 1급 반응에 속한다.
단일 이용
오존화
날염 폐수 중 유기물의 강해는 경제적 합리적으로 부족하다.
날염 폐수는 수환경의 주요 오염원 중 하나이며, 고농도, 고색도, 성분 복잡, 생화성 차이 등의 특징을 가지고 있으며, 생물이 내려오기 어려운 유기질을 함유하고 있으며, 배수 수질 수량 변화 파동도 크다.
이 종류의 폐수 중 유기물에 대한 효과적인 제거를 실현하려면 수중 유기 오염물질의 강해특성에 대한 분석을 철저히 파악해야 한다. 수중 분포 특성을 파악하고 적절한 처리 기술을 선택해야 한다.
오존은 일종의 강산화제로 복잡한 유기물을 단순유기물로 바꾸어 오염물의 극성, 생물 강해성 및 독성 등을 변화시킨다.
이상적인 조건 아래에서 폐수 중의 대다수의 단질과 화합물 산화를 최고화로 정화할 수 있으며, 오염된 화학 산화공예에서, 오존 처리는 유력, 효과와 경제의 산화 방법으로, 지위가 안정적으로 상승하고 있다.
유기물 분해 과정 테스트의 한계성 때문에 당분간 CODCr 해소 곡선 파동이 커지므로 접촉 시간을 연장해 오존화 반응의 동력학 과정을 고찰할 수 있다.
실험 중 시작 시 오존소 분포 불균등, 다른 시간 모두 포화투가와 오존농도 일정치.
이에 따라 공식 반응 속도 상수 KM 과 [O3] 일정한 상황에서 lnctco 와 반응 시간은 선형 관계다.
1단계 에 참가 반응 하는 물질 은 주로 오존 산화 분해 물질 으로 이 물질 은 매우 높은 KM 값 을 가지고 반응탑 에 진입 한 오존은 신속하고 반응 과 수중 이 같은 물질 이다
유기오염물
완전산화된 H2와 CO2 로 수중 유기물 농도가 급격히 떨어졌다.
2단계, 이 단계의 반응 물질은 주로 지난 단계에서 오존과 반응하지 않은 물질 및 전단계에서 오존불완전산화된 산물, 그것들은 오존소의 반응 속도가 낮고, KM 은 비교적 작다.
반응탑에 들어간 오존유속은 변하지 않는 것이며 오존소모율 감소는 반응기 내 [O3]의 상승을 의미하며 수중 산화환원전위 (ORP)도 높은 수치로 올라가 수중 산화에 어려움을 겪기 어렵고, ORP 값의 유기물은 이 새로운 환경에서도 오존반응에 시작된다.
이 단계에서 KM 은 비교적 작게, [O3]가 크지만, 사율 -KM [O3] 1단계보다 큰 폭으로 하락했고, 수중 유기물 농도가 속도를 낮춰 지속 시간이 비교적 길다.
3단계, 이 단계에 수중 유기물은 오존 산화에 걸리기 힘든 물질이다. 오존의 반응 속도가 낮고, KM 은 작지만, 이때는 포화적이지만, 사율 -KM [O3]은 여전히 작고 0. 오존과 접촉 시간이 너무 길지만, 수중 유기물의 산화효과는 좋지 않다. 실제 수처리 응용 의미는 크지 않다.
오존대
날염 폐수
중유기물은 반드시 제거할 수 있지만, 주로 불포화유기물 위주로 오존 산화 폐수 중 유기물은 3단계로 나뉜다. CODCr 는 폐수에 남아 유기 오염물질 지표로, 3단계 경력은 0 ~30min, 30 ~75min, 75min, 75min, 각 단계에 속한다.
오존화 산화 폐수 반응 동력학 방정식.
실험 결과는 단순히 오존과 접촉 시간을 늘려 수중 유기물을 제거하는 데 경제적이지 않다. 실제 응용 중 오존과 생화법 등 수처리 단원을 결합하여 오존산화를 미리 처리할 수 있도록 반응 통제를 1단계에 올리고 폐수의 생화성을 높여 각 처리 단원의 우세를 충분히 발휘해 결국 오수처리의 에너지와 고효율에 이르게 된다.
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