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電催化氧化污水處理反應(yīng)池和組合裝置

發(fā)布時(shí)間:2023-12-22

  目前污水處理界面臨著許多難題,其中對(duì)高濃度有毒有害難生化有機(jī)廢水、低濃度難生化污水、膜過(guò)濾濃縮液等污水的處理至今仍是研究的難點(diǎn)和熱點(diǎn)。在諸多的處理技術(shù)中,高級(jí)氧化技術(shù)作為預(yù)處理再與微生物處理組合或作為微生物出水處理而受青睞,但因高級(jí)氧化技術(shù)所產(chǎn)生的羥基自由基•OH方式不同,在污水處理中形成了不同的研究方法。

  自1894年科學(xué)家Fenton發(fā)現(xiàn)二價(jià)鐵和雙氧水混合會(huì)產(chǎn)生羥基自由基•OH開(kāi)始,•OH已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外水處理專(zhuān)家公認(rèn)的能對(duì)水中各種有機(jī)污染物實(shí)現(xiàn)無(wú)選擇氧化,而且可以完全礦化為CO2和H2O的強(qiáng)氧化劑,其根本是•OH具有非常高的氧化電極電位(2.80V),其電子親和能為569.3KJ,容易進(jìn)攻高電子云密度點(diǎn),使廢水中難降解的高分子化合物斷裂成為低分子化合物。•OH氧化反應(yīng)是由一連串自由基鏈?zhǔn)椒磻?yīng)所構(gòu)成,同時(shí)在電磁的作用下產(chǎn)生電子轉(zhuǎn)移不平恒而形成大量攻擊性非常強(qiáng)的各類(lèi)有機(jī)自由基,過(guò)氧化物自由基,會(huì)同•OH進(jìn)一步參加反應(yīng),發(fā)生氧化分解,直至有機(jī)污染物得到氧化降解,達(dá)到去污、脫毒、殺菌、滅藻的目的。以Fenton為代表的化學(xué)氧化法,以濕式氧化(AWO)和超臨界水氧化(SOWO)為代表的高溫高壓法,和近幾年成為研究熱點(diǎn)的光催化氧化法,以及電陽(yáng)極催化氧化法已成為世界研究•OH的主流。然而盡管?chē)?guó)內(nèi)外專(zhuān)家用大量的人力,物力研究各種均相或非均相催化劑來(lái)提高羥基氧化的實(shí)用性,但由于上述技術(shù)調(diào)動(dòng)羥基的基本原理有必然的局限,不能在反應(yīng)條件等制約因素上獲得突破,如:化學(xué)氧化法需要定量定比例的加入化學(xué)試劑;濕式氧化(AWO)和超臨界水氧化(SOWO)需要高溫高壓其設(shè)備制造對(duì)耐溫耐壓及高溫高壓條件下的耐腐蝕有苛刻的要求;光催化氧化法必須要有獨(dú)特的光源;一般電催化氧化法必須配備具有針對(duì)性的高電位陽(yáng)極材料,且該技術(shù)還停留在模擬廢水、單一污染物質(zhì)的廢水處理上,這些方法在實(shí)際水處理的應(yīng)用中很難滿足要求,因此在技術(shù)推廣上受到了限制。

  德蘭梅勒專(zhuān)業(yè)提供電化學(xué)高級(jí)氧化技術(shù)、濕式氧化技術(shù)、光催化氧化技術(shù)、臭氧催化氧化技術(shù)、UV聯(lián)合工藝氧化技術(shù)、高級(jí)生物氧化技術(shù),技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)有機(jī)廢水處理、抗生素制藥廢水、含氰廢水處理及其他水處理除氧工藝流程的應(yīng)用。

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