Фентоновская псевдоожиженная кровать и другие методы глубокого окисления
Сразу запросить цену
Ключевые слова:
Описание продукта
Технология глубокой обработки с использованием процессов высокого окисления
Наша компания осуществляет изготовление, монтаж и наладку реакторов глубокого окисления по технологии Фентона; ниже приводится соответствующая техническая информация:
В 1894 году французский учёный Х. Дж. Фентон открыл Fe 2+ Он способен эффективно катализировать окисление яблочной кислоты с помощью H2O2; в последующих исследованиях было показано, что их сочетание представляет собой действенный окислитель для многих видов органических соединений. Впоследствии, в честь этого выдающегося учёного, Fe… 2+ И H 2 О 2 Состав, полученный в результате реакции, называют реагентом Фентона; соответствующая реакция именуется реакцией Фентона. В 1964 году канадский учёный Х. Р. Айзенханер успешно применил реагент Фентона для очистки сточных вод; за последние десятилетия исследования показали, что этот реагент эффективно используется для обработки различных видов промышленных сточных вод, и сегодня он стал наиболее широко применяемым и технологически наиболее зрелым методом глубокой очистки сточных вод. Благодаря таким преимуществам, как простота эксплуатации, доступность исходных реагентов, низкая стоимость, отсутствие необходимости в сложном оборудовании и экологическая безопасность, технология Фентона постепенно внедряется в проекты по утилизации трудноразлагаемых сточных вод, образующихся в целлюлозно‑бумажной, красительной, кожевенной, консерванто‑производственной, фотографической и сельскохозяйственной отраслях, и обладает чрезвычайно широкими перспективами применения.
Обработка сточных вод реагентом Фентона осуществляется главным образом за счёт двух механизмов: высокого окисления гидроксильными радикалами (·OH) и коагуляции солями железа.
A. Окисление ·OH
Реагент Фентона обладает высокой окислительной способностью благодаря тому, что в кислой среде перекись водорода под каталитическим действием ионов железа(II) разлагается с образованием гидроксильных радикалов (·OH), которые, в свою очередь, инициируют образование других радикалов; механизм реакции выглядит следующим образом:
Фе 2+ + H 2 О 2 → Железо 3+ + ОН - + OH Fe 2+ + OH → OH - + Fe 3+
Фе 3+ + H 2 О 2 → Железо 2+ + ХО 2 + H +
RH + OH → R + H 2 О
Р + + O 2 → РУУ + →… …→CO 2 + H 2 О
Гидроксильные радикалы, образующиеся в результате вышеуказанной цепной реакции, обладают следующими важными свойствами:
а. Гидроксильный радикал — очень сильный окислитель; его окислительно‑восстановительный потенциал (E) составляет −2,80 В и среди известных окислителей уступает лишь фтору;
б. Обладает высокой электроотрицательностью или энергией электронной сродства (569,3 кДж), легко атакует участки с высокой плотностью электронного облака; при этом атака ·OH характеризуется определённой селективностью.
c. ·OH также проявляет свойства присоединения: при наличии углерод‑углеродной двойной связи, если только атакуемая молекула не содержит крайне реакционноспособных углеводородных связей, происходит реакция присоединения.
B. Коагуляция солями железа
Fe, образующийся в результате реакции Фентона 2+ , Fe 3+ Обладает хорошим коагуляционным эффектом; основной принцип заключается в том, что взвешенные частицы и коллоиды в сточных водах преимущественно несут отрицательный заряд, Fe 2+ , Fe 3+ За счёт таких процессов, как электронейтрализация и сжатие двойного электрического слоя, можно уменьшить zeta‑потенциал коллоидов, вызвать их дестабилизацию, после чего под действием адсорбционно‑мостикового эффекта коагулянта ПАМ образуются крупные хлопья, что позволяет удалить взвешенные вещества и коллоиды и дополнительно снизить значение ХПК сточных вод.
По мере ужесточения государственных экологических требований применение традиционной двухступенчатой биохимической и физико‑химической обработки для сточных вод, трудно поддающихся биодеградации, зачастую не позволяет добиться соответствия сбросных вод нормативам; в таких случаях необходимо дополнительно использовать технологии глубокого окисления для удаления из сточных вод ХПК, цветности и других загрязняющих веществ. Среди многочисленных методов глубокого окисления технология Фентона обладает уникальными особенностями: она объединяет в себе технологии псевдоожижённого слоя, гетерогенного окисления и покрытия носителя, обеспечивая полное окислительное разложение ХПК и эффективное удаление цветности при существенном снижении эксплуатационных затрат.

Фентон‑Клир: технология сильного окисления Фентона
Некоторые трудноразлагаемые биологически органические загрязнители в сточных водах частично удаляются путём химического сильного окисления; в технологии Fenton‑Clear в качестве окислителя используется фентоновский реагент, состоящий из концентрированной серной кислоты, сульфата железа(II) и пероксида водорода.
В реакционном баке Фентона сначала добавляют серную кислоту и сульфат железа(II), после чего вводят перекись водорода, что приводит к окислительному удалению из сточных вод труднобиодеградируемого ХПК. Поскольку реагент Фентона понижает pH сточных вод, в дальнейшем необходимо добавить NaOH для доведения значения pH до 6–9. Наконец, вводят ПАМ, чтобы собрать образовавшиеся в результате окисления мелкие хлопья в более крупные флокулы.
Фе 2+ + H 2 О 2 →Железо 3+ + OH·+ OH -
Фе 2+ + OH·→ Fe 3+ +ОН -
OH+ H 2 О 2 → ХО 2 · + H 2 О
Фе 2+ + ХО 2 ·→ Fe(OH 2) 2+
Фе 3+ +ХО 2 ·→ Железо 2+ + О 2 + H +
ХО 2 · → O 2 - + H +
Фе 3+ + О 2 - - →Железо 2+ + О 2
ХО 2 · + HO 2 ·→H 2 О 2 + О 2
ОH + ОH 2 ·→H 2 О+ О 2
ОH + O 2 - - → ОН - -+О 2
OH· + OH·→ H 2 О 2
Технологии глубокой очистки: фентон‑процесс, микроэлектролиз, высоковольтный электролиз
Источник технологии
Самостоятельная разработка компании
Техническая роль
Технологии глубокой очистки трудноочищаемых сточных вод
Техническое преимущество
Коэффициенты удаления для различных типов воды определяются экспериментально, после чего производится их выбор с учётом наилучших показателей;
В зоне регулирования кислотности установлены пеноотделительные устройства, что улучшает условия эксплуатации;
Фентон‑реагент применяется по ступенчатой технологии подачи, что повышает его коэффициент использования;
Специальная конструкция обеспечивает оптимальное время пребывания, повышая степень удаления загрязняющих веществ;
В зависимости от объёма обрабатываемой воды возможна гибкая компоновка — в виде модульной или раздельной установки.
![]() |
![]() |
![]() |
| Фентон-интегрированное оборудование | Примеры реализованных проектов — высоковольтные электродные пластины |
Сразу запросить цену
Пожалуйста, укажите свои контактные данные и опишите вашу заявку — мы свяжемся с вами и направим специалиста!
Фентоновская псевдоожиженная кровать и другие методы глубокого окисления
Ключевые слова:
Ключевая технология
Свяжитесь с нами
Телефон горячей линии: +86-531-82829529
Телефон службы поддержки: +8613256100734
Электронная почта: luxinghuanbao@126.com
Адрес: г. Цзинань, район Лисянь, ул. Цзефаньлу, д. 112, Торговый центр «Чжэнда Шидай»
Онлайн-консультация
Если у вас возникнут какие‑либо потребности, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с компанией «Лу Синь Экологичное Охрана Окружающей Среды» — мы направим специалистов, которые предложат вам комплексное решение по очистке воды!
Новейший продукт More +
В процессе анаэробной очистки сточных вод органические вещества, содержащиеся в них, под действием совместной метаболической активности разнообразных микроорганизмов в конечном итоге преобразуются в такие соединения, как CH₄, CO₂, H₂O, H₂S и NH₃. Метаболические процессы различных микроорганизмов взаимно влияют друг на друга и взаимно ограничивают, формируя сложную и устойчивую анаэробную экосистему. Анаэробное разложение сложных органических соединений протекает в несколько стадий; ниже приводится краткое описание этого процесса на основе четырёхступенчатой теории.


