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本文總結(jié)了氧化的基本知識(shí)

時(shí)間 : 2021-10-22 13:48:46 閱讀 : 139

本文總結(jié)了氧化的基本知識(shí)!

高級(jí)氧化工藝(AOPS)是一種處理有毒污染物的技術(shù),始于20世紀(jì)80年代。其特征在于通過(guò)反應(yīng)產(chǎn)生羥基自由基,這些羥基自由基具有強(qiáng)氧化性質(zhì)。有機(jī)污染物可以通過(guò)自由基反應(yīng)有效分解甚至完全轉(zhuǎn)化為無(wú)害的無(wú)機(jī)物,如二氧化碳和水。由于氧化工藝具有氧化能力強(qiáng)、操作條件易于控制的優(yōu)點(diǎn),因此受到了世界范圍內(nèi)的關(guān)注,并在這方面相繼開(kāi)展了研發(fā)工作。氧化技術(shù)主要分為芬頓氧化、光催化氧化、臭氧氧化、超聲波氧化、濕式氧化和超臨界水氧化。

一種或幾種氧化技術(shù)

1。芬頓氧化法

由過(guò)氧化氫和催化劑Fe2組成的氧化技術(shù)體系稱(chēng)為芬頓試劑。它是100多年前由芬頓發(fā)明的化學(xué)氧化水處理技術(shù),不需要高溫高壓,工藝簡(jiǎn)單。z近的研究表明芬頓的氧化機(jī)理是由酸性條件下過(guò)氧化氫催化分解產(chǎn)生的高反應(yīng)性羥基自由基引起的。在Fe2催化劑的作用下,H2O2能產(chǎn)生兩種活性羥基自由基,引發(fā)和擴(kuò)散自由基鏈?zhǔn)椒磻?yīng),加速有機(jī)物和還原性物質(zhì)的氧化。一般過(guò)程如下:

酸堿度作為基本污水指標(biāo),必然會(huì)成為供需熱點(diǎn),這對(duì)于E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極等廣大廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是一大好處。美國(guó)BroadleyJames作為美國(guó)BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必將為中國(guó)的環(huán)境保護(hù)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。我們生產(chǎn)的pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,檢測(cè)準(zhǔn)確。廣泛應(yīng)用于各級(jí)環(huán)保污水監(jiān)測(cè)及污水處理過(guò)程中。

芬頓氧化法一般在PH 2~5的條件下進(jìn)行。該方法的優(yōu)點(diǎn)是過(guò)氧化氫分解迅速,因此氧化速率也較高。然而,這種方法也有許多問(wèn)題。由于系統(tǒng)中Fe2濃度高,處理過(guò)的水可能有顏色。Fe2與過(guò)氧化氫降低的反應(yīng)影響過(guò)氧化氫的利用率及其酸堿度極限,從而在一定程度上影響該方法的推廣應(yīng)用。

近年來(lái),一些人研究了紫外線(xiàn)、氧氣等的引入。加入芬頓試劑,增強(qiáng)芬頓試劑的氧化能力,節(jié)約過(guò)氧化氫的用量。因?yàn)檫^(guò)氧化氫的分解機(jī)理與芬頓和芬頓試劑非常相似,它們都產(chǎn)生羥基,各種改進(jìn)的芬頓試劑被稱(chēng)為類(lèi)芬頓試劑。主要有H2O2紫外體系、H2O2紫外Fe2體系和含氧芬頓體系。

芬頓試劑和類(lèi)芬頓試劑在廢水處理中的應(yīng)用可分為兩個(gè)方面:一是有機(jī)廢水氧化作為單一處理方法;其次,可以與混凝沉淀法、活性炭法等其他方法相結(jié)合,取得良好的效果。芬頓催化劑難以分離和重復(fù)使用,反應(yīng)酸堿度低,會(huì)產(chǎn)生大量含鐵污泥,出水大量Fe2會(huì)造成二次污染,增加后續(xù)處理的難度和成本。

近年來(lái),國(guó)外國(guó)內(nèi)學(xué)者開(kāi)始研究如何將Fe2固定在離子交換膜、離子交換樹(shù)脂、氧化鋁、分子篩、膨潤(rùn)土、粘土等載體上,或者用氧化鐵和絡(luò)合物代替Fe2,以減少Fe2的溶解,提高催化劑的回收率和利用率,并拓寬合適的酸堿度范圍。Daud等人用浸漬法將Fe3固定在高嶺石上,催化活性黑5(RB5)的降解,150 min內(nèi)RB5脫色率達(dá)到99%。Youngmin等人用交聯(lián)殼聚糖(CS)和戊二醛(GLA)螯合鐵(II),制備鐵(II)-CS/GLA催化劑,在中性條件下催化三氯乙烯(TCE)的降解。5小時(shí)后,三氯乙烯的降解率達(dá)到95%,而傳統(tǒng)芬頓法在中性條件下,由于生鐵沉淀,三氯乙烯沒(méi)有明顯的降解。Plata等人用針鐵礦作為光芬頓降解2-氯酚的催化劑,并討論了催化劑劑量的影響

單臭氧氧化法具有臭氧發(fā)生器易損壞、能耗高、處理成本高、臭氧氧化反應(yīng)選擇性強(qiáng)、對(duì)某些鹵代烴、農(nóng)藥氧化效果差等優(yōu)點(diǎn)。為此,近年來(lái)發(fā)展已經(jīng)開(kāi)發(fā)了旨在提高臭氧氧化效率的相關(guān)組合技術(shù),其中紫外線(xiàn)/O3、H2O2/O3、紫外線(xiàn)/H2O2/O3和其他組合方法不僅可以提高氧化速率和效率,而且可以氧化當(dāng)O3單獨(dú)作用時(shí)難以氧化和降解的有機(jī)物。

比較H2O2/O3和O3對(duì)染料廢水處理的影響。魏東洋等人比較了紫外線(xiàn)/臭氧和臭氧對(duì)六氯苯降解的影響。結(jié)果表明,該組合工藝可顯著提高氧化速率和處理效果,縮短反應(yīng)時(shí)間,消耗臭氧降低。催化臭氧化也越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)以外學(xué)者的關(guān)注。用于催化臭氧化的催化劑主要是過(guò)渡金屬氧化物和活性炭,其中活性炭由于價(jià)格低廉、吸附力強(qiáng)、催化活性高、穩(wěn)定性好而被廣泛應(yīng)用于催化臭氧化系統(tǒng)。

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