呼和浩特**电化学高级氧化技术

时间:2020年01月21日 来源:

电化学氧化处理技术还能有效处理其它如食品、发电、制药、葡萄酒和乳制品等行业产生的废水。如Valero等使用Ti/RuO2作为阳极电氧化处理杏仁工业废水中有机污染物,得出工艺的比较好条件为pH 9.0,电流密度为50 mA/cm2,室温下氯化物浓度为2 000 mg/L,总COD去除率达到75%。Domínguez等采用了BDD阳极电氧化处理实际制药废水,发现DOC去除率与电流密度成正比,与流速成反比。在Garcia-Segura提出电Fenton和光电Fenton均能有效矿化氟甲喹。Moreira等先对葡萄酒厂的废水进行生物氧化,然后使用电Fenton和光电Fenton技术使难降解化合物彻底矿化。Borbón等采用两步式处理工艺处理乳制品废水,先是采用铝板和大表面的铁网分别作为阳极和阴极去除颗粒物,然后采用IrO2-Ta2O5的DSA阳极和Pt阴极进行电化学氧化处理以去除有机物,并在电化学处理之前向废水中添加0.5 g/L的NaCl以减少阳极铝的钝化。呼和浩特**电化学高级氧化技术

纺织工业的废水中含有大量的有机染料,成分复杂,一旦排入水体将对生物产生高毒性,而常规的生物和物化处理工艺对其去除效果很差。由于印染废水有较高的导电性,因此可以采用电化学氧化技术对其进行处理,且不需额外添加电解质。此外,印染废水中普遍含有氯离子,因此在电解池中产生活性氯物种,进一步促进有机染料的降解。已有研究表明,纺织工业废水COD和色度的去除率与废水中氯离子的初始浓度密切相关。Chatzisymeon等研究发现,添加0.5%的NaCl可使废水20 min内的脱色率由85%提高至****。 废水处理系统的能量消耗与废水的导电性、施加的电流密度以及阳极采用的电极材料有关。相比惰性电极,阳极采用活性电极时消耗的能量较低,约为5.0 kWh/m3,但是COD的去除率也较低。采用惰性电极如掺硼金刚石电极(BDD)可以在短时间内达到很高的COD去除率,但是能量消耗达16~100 kWh/m3。因此,实际应用时需综合考虑废水的处理要求和处理成本来选择合适的电极。有时更经济的做法是将经过电化学氧化处理后的出水回用于印染环节,可以节约70%的净水,减少近60%的能量消耗。呼和浩特**电化学高级氧化技术

臭氧氧化法 臭氧氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应,这种方式具有较强的选择性,一般是进攻具有双键的有机物,通常对不饱和脂肪烃和芳香烃类化合物较有效;间接反应是指臭氧分解产生-OH,通过-OH与有机物进行氧化反应,这种方式不具有选择性。 臭氧氧化法虽然具有较强的脱色和去除有机污染物的能力,但该方法的运行费用较高,对有机物的氧化具有选择性,在低剂量和短时间内不能完全矿化污染物,且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。可见臭氧氧化法用于垃圾渗滤液的处理仍存在很大的局限性。

光化学氧化法 由于反应条件温和、氧化能力强光化学氧化法近年来迅速发展,但由于反应条件的限制,光化学法处理有机物时会产生多种芳香族有机中间体,致使有机物降解不够彻底,这成为了光化学氧化需要克服的问题。光化学氧化法包括光激发氧化法(如03/UV)和光催化氧化法(如Ti02/UV)。 光激发氧化法主要以03、H202、02和空气作为氧化剂,在光辐射作用下产生-OH;光催化氧化法则是在反应溶液中加入一定量的半导体催化剂,使其在紫外光的照射下产生-OH,两者都是通过-OH的强氧化作用对有机污染物进行处理。

高级氧化技术可将有机污染物矿化成二氧化碳和水,是环境友好型工艺,但其降解污染物时处理成本过高是制约其推广的“瓶颈”。在我国高级氧化技术中除少数如芬顿法、臭氧氧化技术等已在实际水处理中有所应用,其余还多处于实验室研究或小型试验阶段。只有解决了高级氧化技术投资处理成本高、设备腐蚀严重、处理水量小等缺点,才能加快其在实际工业中的应用。高级氧化技术的发展方向可总结为以下几点: 一是部分技术例如光催化氧化技术、臭氧氧化技术能够提高废水的可生化性,但单独处理焦化废水难度大、成本高,可将其与生化技术结合,降低焦化废水的生物毒性,提高可生化性,再采用低耗***的生化法进行处理。 二是湿式催化氧化、超临界水氧化等技术对设备要求高,处理成本高,可针对反应器材质和低廉催化剂进行专项研发。在焦化废水处理中,难处理的废水如剩余氨水不要混入其他废水中,增加其废水量,进而采用上述高级氧化剂进行处理。 三是设计结构简单、效率高、能应用自然光并可长期稳定运行的反应器,提高光化学氧化、光催化氧化技术的处理效率,并将其与混凝法、吸附法等技术联合。进口电化学高级氧化技术质量放心可靠

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