工业废水处理的细节处理(2)

工业废水处理的细节处理(2)
低温等离子体水处理技能,包括高压脉冲放电等离子体水处理技能和辉光放电等离子体水处理技能,是使用放电直接在水溶液中发生等离子体,或者将气体放电等离子体中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物*氧化、分化。
水溶液中的直接脉冲放电能够在常温常压下操作,整个放电过程中无需加入催化剂就能够在水溶液中发生原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技能对低浓度有机物的处理经济且有效。此外,使用脉冲放电等离子体水处理技能的反响器方式能够灵敏调整,操作过程简单,相应的维护费用也较低。受放电设备的约束,该工艺降解有机物的能量使用率较低,等离子体技能在水处理中的使用还处在研制阶段。
电化学(催化)氧化技能经过阳极反响直接降解有机物,或经过阳极反响发生羟基自由基(˙oh)、臭氧等氧化剂降解有机物。
电化学(催化)氧化包括二维和三维电极系统。由于三维电极系统的微电场电解作用,现在备受推崇。三维电极是在传统的二维电解槽的电极间装填粒状或其他碎屑状工作电极资料,并使装填的资料外表带电,成为第三极,且在工作电极资料外表能发生电化学反响。
与二维平板电极比较,三维电有很大的比外表,能够增加电解槽的面体比,能以较低电流密度提供较大的电流强度,粒子距离小而物质传质速度高,时空转换效率高,因此电流效率高、处理作用好。三维电极可用于处理生活污水,农药、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水,金属离子,废物渗滤液等。
20世纪70年代起,跟着大型钴源和电子加速器技能的开展,辐射技能使用中的辐射源问题逐渐得到改进。使用辐射技能处理废水中污染物的研讨引起了各国的关注和注重。
与传统的化学氧化比较,使用辐射技能处理污染物,不需加入或只需少量加入化学试剂,不会发生二次污染,具有降解效率高、反响速度快、污染物降解*等长处。并且,当电离辐射与氧气、臭氧等催化氧化手段联合使用时,会发生“协同效应”。因此,辐射技能处理污染物是一种清洁的、可继续使用的技能,被国际原子能组织列为21世纪和平使用原子能的首要研讨方向。
光化学催化氧化技能是在光化学氧化的基础上开展起来的,与光化学法比较,有更强的氧化才能,可使有机污染物更*地降解。光化学催化氧化是在有催化剂的条件下的光化学降解,氧化剂在光的辐射下发生氧化才能较强的自由基。
催化剂有tio2、zno、wo3、cds、zns、sno2和fe3o4等。分为均相和非均相两种类型,经过光助-fenton反响发生羟基自由基使污染物得到降解;非均相催化降解是在污染系统中投入一定量的光敏半导体资料,如tio2、zno等,同时结合光辐射,使光敏半导体在光的照射下激起发生电子—空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子—空穴作用,发生˙oh等氧化才能的自由基。tio2光催化氧化技能在氧化降解水中有机污染物,特别是难降解有机污染物时有明显的优势。
scwo是以超临界水为介质,均相氧化分化有机物。能够在短时间内将有机污染物分化为co2、h2o等无机小分子,而硫、磷和氮原子别离转化成硫酸盐、磷酸盐、硝酸根和亚硝酸根离子或氮气。美国把scwo法列为动力与环境范畴前途的废物处理技能。
scwo反响速率快、停留时间短;氧化效率高,大部分有机物处理率可达99%以上;反响器结构简单,设备体积小;处理规模广,不只能够用于各种有毒物质、废水、废物的处理,还能够用于分化有机化合物;不需外界供热,处理成本低;选择性好,经过调节温度与压力,能够改变水的密度、粘度、扩散系数等物化特性,从而改变其对有机物的溶解功能,到达选择性地操控反响产物的意图。
超临界氧化法在美国、德国、瑞典、日本等欧美国家已经有了工艺使用,但中国的研讨起步较晚,还处于实验室研讨阶段。
关键词:催化剂

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