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臭氧使用过程中“怪异”事儿
臭氧和氧气是的同素一体,通常通过氧气来制取臭氧。臭氧氧化性远强于氧气,同时也强于,经次要氟气。因为臭氧具有强氧化性,能和大多色素产生化学反应,因此臭氧有了脱色的属性。简而言之,臭氧的脱色属性离不开强氧化性。臭氧广泛应用应用消毒杀菌,脱色,氧化等生产过程中。下面简单叙说一些在臭氧应用过程中“怪事”。
脱硝加投臭氧,硝含量不降反升
是臭氧不适合应用在脱硝的过程中吗?
不,臭氧是能脱硝的。发生这种情况,并非臭氧不能脱硝引起的。经过大量的应用表明,脱硝过程中添加臭氧也是正确的操作。解释这一现象,需要对脱的硝做些说明。
脱硝过程中硝,是指氮氧化物的总质量。氮的氧化物有两种,二价氮氧化物(一氧化氮)和四价氮氧化物()。在有氧化剂(臭氧或氧气)添加过程中,一氧化氮能和氧化剂氧化还原反应,生成。这个过程中,硝化合物质量变大。因此就有了脱硝过程中,臭氧投量不足的情况下,硝不降反升。
对于以上情况,只需要增加氧化剂投入即可。
臭氧脱色失效或者色度加深
臭氧脱色,只能对**颜料脱色,大多无机颜料臭氧不具备脱色效果。当颜料主要成分是无机物时,例如含有三价铁离子的红色颜料或者含有铜离子的蓝色颜料,臭氧是不能对器脱色的。因为三价铁离子和铜离子均能同臭氧发生反应。
对于以上情况,建议采用其他方式脱色。
少数颜料脱色过程中,颜料色度加深,这样的情况也存在的。发生这样的情况,是臭氧的加投量不合适,或臭氧投加过量,或臭氧投加量过少,均有可能出现颜色加深的情况。
对于以上情况,控制臭氧的投加量即可。各种颜料有所不同,这里不一一叙述,以实际实验为准。
臭氧在水处理使变浑浊
臭氧在水处理过程中,除了能消毒杀菌去异味,还降低水的浑浊度。但有时候出现了加投臭氧后水质更加浑浊的情况。引起水质变浑浊的原因,可以从物理和化学连个角度说明。
物理方面,臭氧加入水中,水中会形成气泡,特别是有的的水。这种情况,通过物理的方式气液分离。
化学方面,臭氧氧化有色物资过程中,在臭氧量不足的情况下,可能引起色度加深。这种情况,加投臭氧量。
总之,臭氧在工业生产中,应用的臭氧的氧化性。只要能通过臭氧氧化,那么采用臭氧就没错啦。
药材提取废水脱色,臭氧能解决吗?
*1点,先我们用臭氧投加浓度130mg/L ,臭氧投加时间10min后,生化废水脱色率达99%,COD去除率接近90%。
*2点,原水,即没有生化的污水测试,臭氧投加浓度130mg/L ,臭氧投加时间60min后,原水呈现淡黄色。COD去除率也不高。因此,臭氧做预处理用,可造成较大的消耗量,不经济。
总结下核心:臭氧加在深度处理后的生化池,沉淀池后,用臭氧脱色降解cod,则臭氧消耗量和费用都会大大降低。
臭氧、除臭、脱色、降COD作用原理
臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。
下面向大家介绍臭氧在污水处理过程中,除臭、脱色、降COD的作用原理。
1、臭氧对剩余污泥的减量化
活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。
经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。
日本近年来一直致力于率臭氧器的开发,在提高臭氧利用效率等研究上,改变连续的浓度臭氧处理污泥为间歇的浓度臭氧处理污泥,用实际废水作对照实验,发现改进后的臭氧污泥处理,所需的臭氧量约为原料的四分之一。同时处理水质要优于连续低浓度臭氧处理的水质,为降低臭氧污泥减量的污水处理技术成本提供了一个可能的途径。
2、臭氧对水体的除异臭
在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。
只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨 气、磷、硫 化 氢;大多数产生气味的物质是**化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就本人所在的污水处理厂进水情况来分析,80%的进水量为生活污水,即**物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少。
产生气味的物质大多是**化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化,利用臭氧具有强氧化性这一特点,氧化活性基团,气味消失,从而达到除臭的原理。
臭氧除了脱除异味外,还可以防止异味的再产生,这是由于臭氧发生器产生的气体中含有大量的氧气或空气,而产生臭味的物质易在缺氧环境下导致发臭,采用臭氧处理,在氧化除臭的同时,形成富氧环境,可阻止臭味的再产生。对于城市生活污水厂污水处理环境的改善作用还是比较大的。
3、臭氧对水体的脱色
随着对自来水水源环境及下水道二次处理水再利用的关注,二次处理水去色受到重视。
至于腐殖质引起的色和味,水质色度平均为10度。达20度。这样的色度靠一般凝聚沉淀与砂滤工序是达不到充分去除的水质标准,甚至还有**过坏标准的可能。
采用臭氧处理后,色度即可降到1度以下,一般自来水着色原因是铁、锰含量过多,这些金属如处于游离状态,则常规方法即可充分去除。若原水中含有腐殖质,有时形成铬盐,以常规处理便相当困难。故去色也是引入臭氧处理的重要因素。
4、臭氧作用原理
臭氧的脱色机理:随着分子生物学的蓬勃发展,微生态学就将生态扩展到分子水平。
其实无论蛋白质或核酸分子均属**物,它们都是由碳、氢、氧、氮及磷或硫(C、N、O、N、P或S)组成,同时,病毒的衣壳体是由许多蛋白质亚单位即壳微粒组成。每个壳微粒之间由非共价键连结,并对称缠绕在一起,蛋白质则由多链组成,核酸又由连在一起的核苷酸链组成。
臭氧氧化对污水的脱色原理
臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。
臭氧的特性
常温下臭氧为蓝色气体,略溶于水,溶解度比氧大13倍,臭氧在水中溶解度为28.8 mL/L (0 ℃),23.6 mL/L (10 ℃),18.7 mL/L (20 ℃),16.1 mL/L (30 ℃)。臭氧不稳定,在常温下即可自行分解,臭氧在含有杂质的水溶液中迅速分解为氧气,臭氧在自来水中的半衰期约为20 min (20 ℃)。
01 臭氧脱色的能力
臭氧对所有染色废水都有脱色能力。03可破环这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但03对各种**染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应2分钟,而对直接染料则需5分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。03用于对色素的脱色反应可从臭氧对共轭л-电子系的氧化分解予以说明。染料中常见的基本组成为邻羟基偶氮色素。这些化合物与03反应时,先是03对肼撑体(溶液中几乎总是以此形式存在)进行亲电子攻击。又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与03起反应。03在电子丰富的C=C键位进行1.3一加成反应,可切断色素骨架从而脱色。03与典型的三苯基甲胺系色素之孔雀绿反应时,同时攻击二甲胺部位的氮和碳骨架(C=C键),此与酚酞反应时相同。带有C=N键的甲系色素与03反应时,03对C=N键氮原子进行亲电子性反应。03同时攻击C=N键和二甲胺基生成嗯唑烷环,共轭被切断而脱色。
随着对自来水水源环境及下水道二次处理水再利用的关注,二次处理水去色受到重视。
至于腐殖质引起的色和味,水质色度平均为10度。达20度。这样的色度靠一般凝聚沉淀与砂滤工序是达不到充分去除的水质标准,甚至还有**过坏标准的可能。采用臭氧处理后,色度即可降到1度以下,一般自来水着色原因是铁、锰含量过多,这些金属如处于游离状态,则常规方法即可充分去除。若原水中含有腐殖质,有时形成铬盐,以常规处理便相当困难。故去色也是引入臭氧处理的重要因素。
02 臭氧脱色的原理>>
随着分子生物学的蓬勃发展,微生态学就将生态扩展到分子水平。其实无论蛋白质或核酸分子均属**物,它们都是由碳、氢、氧、氮及磷或硫(C、N、O、N、P或S)组成,同时,病毒的衣壳体是由许多蛋白质亚单位即壳微粒组成。每个壳微粒之间由非共价键连结,并对称缠绕在一起,蛋白质则由多链组成,核酸又由连在一起的核苷酸链组成。
其中.OH,从整体看,它是电中性的(R-OH),但若从基团的内部看,它的一部分带有更多的负电荷(如氧原子),因基团的这部分(R-OH)有“额外”的成键电子,所以带负电:另一部分带有更多的正电荷(如氢原子),基团的这部分缺乏成键电子,所以带正电。若有另一个相似的基团靠近,正、负电荷之间互相吸引便生成一个弱键,即称氢键,如多肽的基团之间或核苷酸的硷基之间以及在DNA或RNA分子里的硷基配对均容易形成氢键。虽然单个氢键非常弱.但是很多氢键在一起.从而构成植物细胞坚韧的细胞壁。
现在看臭氧,它是属于强氧化剂,氧化电位高(2.07ev)。凡电负性高的元素能强烈地吸引电子,氧化对方,还原自己。氧化结果,导致核酸分解,蛋白质解体,抗原变性,检测转归,色度褪尽。
03 臭氧具有很强的除臭、去异味能力>>
在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是**化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化,利用臭氧具有强氧化性这一特点,氧化活性基团,气味消失,从而达到除臭的原理。
有报道,03负荷在l-3mg/mgC(即TOC,总的**碳)时,水中颜色几乎全部被去除;一般原水、色、嗅、味较低,故03投加量只需l-3mg/L,接触时间10--15分钟即可。据报道:在我国研究表明,在原水色度高达1800-2500倍,COD为1100-1800mg/t,时,在特定条件下,15分钟内脱色率达99%,COD去除率接近90%。影响03脱色的重要因素是PH值。据研究,废水的PH值降低时,03用量也下降,所以03脱色在低PH下进行。在实际应用中,如用03处理地下水.则当铁、锰完全氧化时,与03的用量比,分别为0.48mg 03/mg Fe和0.88mg 03/mg Mn。在高浓度Mn+2水中(1.10mg/L),当二者摩尔比为1:l时,氧化率为95%,而在低浓度Mn+2水中(<0.5mg/L),该比值为0.5时,即可去除90%以上的锰。
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