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臭氧氧化催化池整体滤板浇筑现场
发布时间:
2021-05-31
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臭氧氧化技术研究进展
1.臭氧氧化技术
臭氧作为一种强氧化剂,氧化电位为2.07V,仅次于氟和·OH,且反应后分解为氧气不产生二次污染[7]。因此臭氧氧化处理工业废水在污水处理领域引起了众多研究者的追捧。国内学者利用臭氧对啤酒、印染、柠檬酸等行业废水进行深度处理,发现臭氧对色度去除率高达90%以上,而对CODCr去除率较低,在10%~20%[8-10]。这是因为臭氧直接与有机物的反应选择性较强,在低浓度和短时间内,也不可能完全矿化污染物,且产生的中间产物会影响臭氧的进一步氧化,因此,为了提高臭氧利用效率,需要进行大量的改善或深入研究[11,12]。
2.臭氧催化氧化技术
臭氧催化剂氧化是目前研究多的一种臭氧催化氧化技术,按照反应相态可以分为均相臭氧催化氧化和非均相臭氧催化氧化。非均相臭氧氧化技术是利用非均相催化剂,由于其易于回收且无二次污染等优点,是臭氧催化氧化技术的热门研究方向。由于臭氧催化氧化过程比较复杂,因此,如何针对性的选择合适的催化剂是臭氧催化氧化技术亟待解决的问题[13-15]。其催化臭氧氧化的主要作用有两种:一是利用催化剂的吸附作用先吸附有机物至催化剂表面区域,增加臭氧与有机物接触几率;二是催化活化臭氧分子,提高臭氧分解产生·OH的速率,取得更好的氧化效果[16-18]。
3.多维度臭氧催化氧化技术
除加入非均相催化剂外,将臭氧和其他水处理技术如超声波、紫外光、过氧化氢和生物处理等技术组合,也可将臭氧催化转化为氧化性更强而反应选择性更低的·OH,从而大大提高臭氧的氧化能力和利用率。
O3/UV法是在投加臭氧的同时辅以紫外光照射,臭氧在紫外光辐射下会分解产生活泼的·OH;臭氧/超声波组合技术主要是利用超声波的空化效应,使废水中出现空化气泡,并且产生局域高温高压的条件促使臭氧快速分解,产生·OH;O3/H2O2组合技术,不需要高能量输入,且设备简单,不产生二次污染,可直接将污染物氧化为二氧化碳和水,其降解速率是单独臭氧氧化的2~200倍;O3/BAF(曝气生物滤池)组合技术是将臭氧和曝气生物滤池联用,废水先通过臭氧预处理提高其可生化性,然后再采用曝气生物滤池进行生化处理,在降低运行成本的同时,保证出水的处理效果
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