臭氧高级催化氧化装置是深度水处理领域的主要装备,通过催化剂与臭氧的协同作用,突破传统臭氧氧化的技术瓶颈,实现难降解污染物的高效矿化。其主要机理在于催化剂启动臭氧分子,促使其快速分解产生羟基自由基(·OH),该自由基氧化还原电位高达2.8V,具备无选择性攻击有机污染物的能力,可将污染物彻底分解为CO₂、H₂O及无害小分子物质。相较于... 【查看详情】
催化剂的失活与再生是影响臭氧高级催化氧化装置长期稳定运行的关键因素,需建立科学的管控机制。催化剂失活主要源于活性组分流失、积碳堵塞、中毒三大原因,其中积碳堵塞较为常见,废水中的有机污染物在催化剂表面吸附聚合,覆盖活性位点导致催化活性下降。针对失活催化剂,可采用物理或化学再生方法恢复活性:物理再生包括高温焙烧、超声清洗,通过去除表面... 【查看详情】
2025年,中海油渤海油田某平台采出水处理系统升级改造项目采用了科力迩聚结除油器。该平台原采用传统隔油池+气浮工艺,出水含油量波动较大,难以稳定达标。科力迩科技技术团队经过现场调研和水质分析,推荐采用聚结除油器作为**设备进行升级改造。改造后,系统处理能力为200立方米/小时,进水含油量约200mg/L,出水含油量降至8mg/L以下,除油... 【查看详情】
科力迩的臭氧催化剂在反应过程中形成了多段、多维度、多重催化氧化反应的协同体系。催化剂活性组分有效降低臭氧分解所需的活化能,加速活性氧物种的生成。在催化反应过程中,催化剂将有机物氧化为二氧化碳,产生丰富的微气泡,这些微气泡进一步强化了传质效果。均相催化氧化与非均相催化氧化同时进行:在液相中,溶解的臭氧与污染物发生直接氧化反应;在催化剂表面,... 【查看详情】
针对含油污水中常携带的泥沙、焦粉等固体杂质,科力迩KHC除油器设计了周全的应对方案。首先,入口旋流预分离装置能有效分离部分重质泥沙。其次,特殊设计的填料流道能使细沙处于流态化状态,顺利通过填料区落入罐底,而非堵塞在填料中。**关键的是,罐体底部配置了高效、无死角的冲砂排淤装置,可以定期或自动启动,将沉积的泥沙彻底冲洗并排出。这套系统从根本... 【查看详情】
科力迩碳基臭氧催化剂KHC-PC1001选用碘值1100以上、比表面积高达1400 m²/g的质量活性炭作为载体,这种碳基材料表面含有丰富的含氧官能团,使其具备优良的吸附能力和发达的孔隙结构。相较于传统金属基催化材料,碳基催化剂成本更低,且来源***、易于回收利用。KHC-PC1001的高比表面积为催化反应提供了更多的活性位点,能够***... 【查看详情】
科力迩KHC-F2001催化剂采用了铂、钯、铑、银等贵金属掺杂技术,***提升了催化性能。贵金属掺杂的作用机理主要包括五个方面:电子效应——贵金属改变催化剂表面的电子结构,增强表面的电子密度或电子缺失,提高活性位点的反应能力;几何效应——贵金属的引入形成更多活性位点或优化活性位点的几何构型;多金属协同效应——贵金属与基体金属之间相互作用,... 【查看详情】
科力迩臭氧催化剂在抗中毒能力方面表现出色,能够有效应对复杂废水环境中的各种污染物干扰。KHC-F2001硅铝基催化剂对有机物、重金属等污染物具有较强的抗中毒能力,不易被污染,使用寿命长。这种优异的抗中毒能力得益于催化剂独特的结构和组成设计,催化剂不易被反应生成物堵塞,保持良好的催化活性。科力迩的硅铝基催化剂在石油化工、煤化工、医药废水等含... 【查看详情】
科力迩研发团队在KHC-PC1001碳基催化剂中引入了多金属杂原子共掺杂技术,充分发挥了不同金属之间的协同催化作用。碳材料上引入杂原子有助于金属物种在碳材料上的锚定,而金属与杂原子之间存在的协同效应,进一步增强了催化能力。过渡金属能够与碳基中不稳定的C形成M-C键,***O₃产生自由基。科力迩的研究人员利用密度泛函理论构建了一系列AC-M... 【查看详情】