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9、Fenton及類Fenton氧化法
典型的Fenton試劑是由Fe2+催化H2O2合成產(chǎn)生˙OH,從而引發(fā)有機(jī)物的氧化降解反響。由于Fenton法處置廢水所需時(shí)間長(zhǎng),運(yùn)用的試劑量多,而且過量的Fe2+將增大處置后廢水中的COD并產(chǎn)生二次污染。
近年來(lái),人們將紫外光、可見光等引入Fenton體系,并研討采用其他過渡金屬替代Fe2+,這些辦法可顯著加強(qiáng)Fenton試劑對(duì)有機(jī)物的氧化降解才能,減少Fenton試劑的用量,降低處置本錢,統(tǒng)稱為類Fenton反響。
Fenton法反響條件溫和,設(shè)備較為簡(jiǎn)單,適用范圍廣;既可作為單獨(dú)處置技術(shù)應(yīng)用,也可與其他辦法聯(lián)用,如與混凝沉淀法、活性碳法、生物處置法等聯(lián)用,作尷尬降解有機(jī)廢水的預(yù)處置或深度處置辦法。
10、臭氧氧化
臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,與復(fù)原態(tài)污染物反響時(shí)速度快,運(yùn)用便當(dāng),不產(chǎn)生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有機(jī)物和降低COD等。單獨(dú)運(yùn)用臭氧氧化法造價(jià)高、處置本錢昂貴,且其氧化反響具有選擇性,對(duì)某些鹵代烴及農(nóng)藥等氧化效果比擬差。
為此,近年來(lái)開展了旨在進(jìn)步臭氧氧化效率的相關(guān)組合技術(shù),其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等組合方式不只可進(jìn)步氧化速率和效率,而且可以氧化臭氧單獨(dú)作用時(shí)難以氧化降解的有機(jī)物。由于臭氧在水中的溶解度較低,且臭氧產(chǎn)生效率低、耗能大,因而增大臭氧在水中的溶解度、進(jìn)步臭氧的應(yīng)用率、研制高效低能耗的臭氧發(fā)作安裝成為研討的主要方向。
11、磁別離技術(shù)
磁別離技術(shù)是近年來(lái)開展的一種新型的應(yīng)用廢水中雜質(zhì)顆粒的磁性停止別離的水處置技術(shù)。關(guān)于水中非磁性或弱磁性的顆粒,應(yīng)用磁性接種技術(shù)可使它們具有磁性。
磁別離技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)廢水處理有三種辦法:直接磁別離法、間接磁別離法和微生物—磁別離法。
目前研討的磁性化技術(shù)主要包括磁性聚會(huì)技術(shù)、鐵鹽共沉技術(shù)、鐵粉法、鐵氧體法等,具有代表性的磁別離設(shè)備是圓盤磁別離器和高梯度磁過濾器。目前磁別離技術(shù)還處于實(shí)驗(yàn)室研討階段,還不能應(yīng)用于實(shí)踐工程理論。
12、等離子水處置技術(shù)
低溫等離子體水處置技術(shù),包括高壓脈沖放電等離子體水處置技術(shù)和輝光放電等離子體水處置技術(shù),是應(yīng)用放電直接在水溶液中產(chǎn)生等離子體,或者將氣體放電等離子體中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物徹底氧化合成。
水溶液中的直接脈沖放電能夠在常溫常壓下操作,整個(gè)放電過程中無(wú)需參加催化劑就能夠在水溶液中產(chǎn)生原位的化學(xué)氧化性物種氧化降解有機(jī)物,該項(xiàng)技術(shù)對(duì)低濃度有機(jī)物的處置經(jīng)濟(jì)且有效。
此外,應(yīng)用脈沖放電等離子體水處置技術(shù)的反響器方式能夠靈敏調(diào)整,操作過程簡(jiǎn)單,相應(yīng)的維護(hù)費(fèi)用也較低。受放電設(shè)備的限制,該工藝降解有機(jī)物的能量應(yīng)用率較低,等離子體技術(shù)在水處置中的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。
13、電化學(xué)(催化)氧化
電化學(xué)(催化)氧化技術(shù)經(jīng)過陽(yáng)極反響直接降解有機(jī)物,或經(jīng)過陽(yáng)極反響產(chǎn)生羥基自在基(˙OH)、臭氧等氧化劑降解有機(jī)物。
電化學(xué)(催化)氧化包括二維和三維電極體系。由于三維電極體系的微電場(chǎng)電解作用,目前備受推崇。三維電極是在傳統(tǒng)的二維電解槽的電極間裝填粒狀或其他碎屑狀工作電極資料,并使裝填的資料外表帶電,成為第三極,且在工作電極資料外表能發(fā)作電化學(xué)反響。
與二維平板電極相比,三維電極具有很大的比外表,可以增加電解槽的面體比,能以較低電流密度提供較大的電流強(qiáng)度,粒子間距小而物質(zhì)傳質(zhì)速度高,時(shí)空轉(zhuǎn)換效率高,因而電流效率高、處置效果好。三維電極可用于處置生活污水,農(nóng)藥、染料、制藥、含酚廢水等難降解有機(jī)廢水,金屬離子,渣滓滲濾液等。
14、輻射技術(shù)
20世紀(jì)70年代起,隨著大型鈷源和電子加速器技術(shù)的開展,輻射技術(shù)應(yīng)用中的輻射源問題逐漸得到改善。應(yīng)用輻射技術(shù)處置廢水中污染物的研討惹起了各國(guó)的關(guān)注和注重。
與傳統(tǒng)的化學(xué)氧化相比,應(yīng)用輻射技術(shù)處置污染物,不需參加或只需少量參加化學(xué)試劑,不會(huì)產(chǎn)生二次污染,具有降解效率高、反響速度快、污染物降解徹底等優(yōu)點(diǎn)。而且,當(dāng)電離輻射與氧氣、臭氧等催化氧化手腕結(jié)合運(yùn)用時(shí),會(huì)產(chǎn)生“協(xié)同效應(yīng)”。因而,輻射技術(shù)處置污染物是一種清潔的、可持續(xù)應(yīng)用的技術(shù),被國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)列為21世紀(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)應(yīng)用原子能的主要研討方向。
15、光化學(xué)催化氧化
光化學(xué)催化氧化技術(shù)是在光化學(xué)氧化的根底上開展起來(lái)的,與光化學(xué)法相比,有更強(qiáng)的氧化才能,可使有機(jī)污染物更徹底地降解。光化學(xué)催化氧化是在有催化劑的條件下的光化學(xué)降解,氧化劑在光的輻射下產(chǎn)生氧化才能較強(qiáng)的自在基。
催化劑有TiO2、ZnO、WO3、CdS、ZnS、SnO2和Fe3O4等。分為均相和非均相兩品種型,均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質(zhì),經(jīng)過光助-Fenton反響產(chǎn)生羥基自在基使污染物得到降解;非均相催化降解是在污染體系中投入一定量的光敏半導(dǎo)體資料,如TiO2、ZnO等,同時(shí)分離光輻射,使光敏半導(dǎo)體在光的映照下激起產(chǎn)生電子—空穴對(duì),吸附在半導(dǎo)體上的溶解氧、水分子等與電子—空穴作用,產(chǎn)生˙OH等氧化才能極強(qiáng)的自在基。TiO2光催化氧化技術(shù)在氧化降解水中有機(jī)污染物,特別是難降解有機(jī)污染物時(shí)有明顯的優(yōu)勢(shì)。
16、超臨界水氧化(scwo)技術(shù)
SCWO是以超臨界水為介質(zhì),均相氧化合成有機(jī)物。能夠在短時(shí)間內(nèi)將有機(jī)污染物合成為CO2、H2O等無(wú)機(jī)小分子,而硫、磷和氮原子分別轉(zhuǎn)化成硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸根和亞硝酸根離子或氮?dú)?。美?guó)把SCWO法列為能源與環(huán)境范疇最有出路的廢物處置技術(shù)。
SCWO反響速率快、停留時(shí)間短;氧化效率高,大局部有機(jī)物處置率可達(dá)99%以上;反響器構(gòu)造簡(jiǎn)單,設(shè)備體積小;處置范圍廣,不只能夠用于各種有毒物質(zhì)、廢水、廢物的處置,還能夠用于合成有機(jī)化合物;不需外界供熱,處置本錢低;選擇性好,經(jīng)過調(diào)理溫度與壓力,能夠改動(dòng)水的密度、粘度、擴(kuò)散系數(shù)等物化特性,從而改動(dòng)其對(duì)有機(jī)物的溶解性能,到達(dá)選擇性地控制反響產(chǎn)物的目的。
超臨界氧化法在美國(guó)、德國(guó)、瑞典、日本等歐美國(guó)度曾經(jīng)有了工藝應(yīng)用,但中國(guó)的研討起步較晚,還處于實(shí)驗(yàn)室研討階段。
17、濕式(催化)氧化
濕式(催化)氧化法是在高溫(150~350℃)、高壓(0.5~20MPa)、催化劑作用下,應(yīng)用O2或空氣作為氧化劑(添加催化劑),(催化)氧化水中呈溶解態(tài)或懸浮態(tài)的有機(jī)物或復(fù)原態(tài)的無(wú)機(jī)物,到達(dá)去除污染物的目的。
濕式空氣(催化)氧化法可應(yīng)用于城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工業(yè)廢水及含酚、氯烴、有機(jī)磷、有機(jī)硫化合物的農(nóng)藥廢水的處置。
18、超聲波氧化
頻率在15~1000kHz的超聲波輻照水體中的有機(jī)污染物是由空化效應(yīng)惹起的物理化學(xué)過程。超聲波不只能夠改善反響條件,加快反響速度和進(jìn)步反響產(chǎn)率,還能使一些難以停止的化學(xué)反響得以完成。
它集高級(jí)氧化、燃燒、超臨界氧化等多種水處置技術(shù)的特性于一身,加之操作簡(jiǎn)單,對(duì)設(shè)備的請(qǐng)求較低,在污水處置,特別是在降解廢水中毒性高、難降解的有機(jī)污染物,加快有機(jī)污染物的降解速度,完成工業(yè)廢水污染物的無(wú)害化,防止二次污染的影響上具有重要意義。