常溫常壓電催化氧化污水處理反應(yīng)池和組合裝置
來源:上海國厚環(huán)?萍加邢薰 閱讀:5249 更新時間:2012-05-24 14:17目前污水處理界面臨著許多難題,其中對高濃度有毒有害難生化有機廢水、低濃度難生化污水、膜過濾濃縮液等污水的處理至今仍是研究的難點和熱點。在諸多的處理技術(shù)中,高級氧化技術(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最受青睞,但因高級氧化技術(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)二價鐵和雙氧水混合會產(chǎn)生羥基自由基•OH開始,•OH已經(jīng)成為國內(nèi)外水處理專家公認的唯一能對水中各種有機污染物實現(xiàn)無選擇氧化,而且可以完全礦化為CO2和H2O的超強氧化劑,其根本是•OH具有極高的氧化電極電位(2.80V),其電子親和能為569.3KJ,容易進攻高電子云密度點,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式反應(yīng)所構(gòu)成,同時在電磁的作用下產(chǎn)生電子轉(zhuǎn)移不平恒而形成大量攻擊性極強的各類有機自由基,過氧化物自由基,會同•OH進一步參加反應(yīng),發(fā)生氧化分解,直至有機污染物得到氧化降解,達到去污、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的光催化氧化法,以及電陽極催化氧化法已成為世界研究•OH的主流。然而盡管國內(nèi)外專家用大量的人力,物力研究各種均相或非均相催化劑來提高羥基氧化的實用性,但由于上述技術(shù)調(diào)動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特的光源;一般電催化氧化法必須配備具有針對性的高電位陽極材料,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。
由上海國厚環(huán)?萍加邢薰狙邪l(fā)的并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)“常溫常壓電催化氧化污水處理反應(yīng)池和組合裝置”是在常年跟蹤國際上先進的AOP深度氧化(Advanced Oxidation Process)和多極催化等前沿技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合最新磁電控制技術(shù)和對極性材料和催化劑的研究,開發(fā)出在常溫常壓下兼有超強氧化、三維催化、吸附和過濾等綜合處理功能的多功能“高濃度”、“低濃度”難生化廢水處理裝置。
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