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芬顿催化填料

本催化剂通过大量试验和工程应用筛选催化剂载体及活性组分,运用大规模工业化的生产方式确保合成后的催化剂机械强度大、耐冲刷、使用寿命长。多孔材料为催化剂提供了大的比表面积,使得催化反应在单位时间内有更高的效率。 本催化剂的活性组分以具有活性的过渡金属/氧化物为主,与载体物料性质相近,附着强度高;同时通过高温烧结成型,保持了活性组分的高利用率,并且解决均相催化系统的催化剂须定时添加,催化剂流失率的问题,防止二次污染。 采用本催化剂进行芬顿催化氧化反应,可显著增加双氧水与污染物的反应速率,有效降低处理成本。

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本催化剂通过大量试验和工程应用筛选催化剂载体及活性组分,运用大规模工业化的生产方式确保合成后的催化剂机械强度大、耐冲刷、使用寿命长。多孔材料为催化剂提供了大的比表面积,使得催化反应在单位时间内有更高的效率。 

本催化剂的活性组分以具有活性的过渡金属/氧化物为主,与载体物料性质相近,附着强度高;同时通过高温烧结成型,保持了活性组分的高利用率,并且解决均相催化系统的催化剂须定时添加,催化剂流失率的问题,防止二次污染。 

采用本催化剂进行芬顿催化氧化反应,可显著增加双氧水与污染物的反应速率,有效降低处理成本。


配合我司的芬顿氧化塔设备,使芬顿法所产生的Fe3+大部分以结晶或沉淀附着在流化床芬顿载体表面,结晶后的Fe3+铁盐与芬顿体系形成协同作用进而转化为Fe2+ 周而复始,可大幅减少传统芬顿法的加药量产生的化学污泥量H2O2加入量减少10%~20%,Fe2+加入量减少50%~70%,污泥量减少40%~50%,使COD的去除率增加10%~20%,处理运行费用节省30%~50%。

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