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芬頓工藝原理又被稱為芬頓氧化塔、芬頓反應塔,是進行芬頓反應對廢水進行高難度氧化的必要設備。
芬頓工藝原理反應原理:可通過氧化方法提高污水的可生化。芬頓試劑為常用的催化試劑,當PH值足夠低時,在亞鐵離子的催化作用下,過氧化氫會分解產生羥基自由基,從而引發一系列的聯反應。芬頓試劑在水處理中的作用主要包括對有機物的氧化和混凝兩種作用。
芬頓工藝原理應用領域:醫藥、各種中間體、皮革、橡膠助劑、焦化、酚醛樹脂、水性漆、油墨、顏料、染料、紡織、大蒜切片、電鍍線路板、有機硅、松香、香料、金屬表面處理等行業生產廢水。
一般情況下,隨著醇含量的增加,沉析速度加快,沉析完全,當醇含量達到8%時,幾乎可除去全部蛋白質、多糖和無機鹽類雜質。但是隨著醇沉濃度的升高,有效成分易被沉淀物包裹而造成損失。醇沉時應提高攪拌速度,緩緩加入乙醇,以避免藥液中局部乙醇濃度過高造成有效成分被沉淀物包裹所造成的損失。在醇沉工藝中,攪拌速度應有一適宜的范圍。攪拌速度過快則能耗增大,噪音增強,且對設備材質的要求有所提高。此外,過快的攪拌速度會使生成的沉淀顆粒過小,難于過濾;攪拌速度過慢,藥液中局部乙醇濃度過高,造成沉析物包裹有效成分,造成有效成分的損失,同時也會造成沉淀物黏連,難以過濾分離。