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高级氧化法处理制药工厂加工废水

发布时间:2018-12-12 16:48  文章来源:未知  文章作者:高级氧化技术工程

  制药工厂加工过程中所产生的废水呈现出水质复杂、高浓度、难降解、高毒性的特性,传统的水处理方法已经无法满足要求。因此,高级氧化(advancedoxidationprocesses,AOPs)处理制药废水工艺受到国内外的高度重视,AOPs成为水处理领域的研究热点和难点。本文将对光氧化法、芬顿氧化法、臭氧氧化法、超声氧化法和湿式氧化法进行介绍。

  化法具有以下特点:首先,具有高效性。氧化过程中产生大量的羟基自由基,其氧化能力仅次于氟(2.87V)。此外,羟基自由基为中间产物,可以诱发后续反应的持续进行;其次,无二次污染。羟基自由基与水中的自由基直接进行反应,氧化为CO2和H2O,不会产生二次污染;再次,适用范围广。羟基自由基的电子亲和力强,可直接将饱和烃中的H直接拖拽出来,使有机物自身得以氧化,实现有机物的降解;最后具有可控性。AOPs实际是一种物理-化学处理过程,其过程易控制。
 

高级氧化法
 

  1、高级氧化法工艺简介

  高级氧化法是以羟基自由基为主要氧化剂,实现有机物的降解过程。利用在光、声、磁等物理过程和化学过程中产生的大量活泼的羟基自由基,因其具有很高的氧化还原电位(E0=+2.80V),可以将水中有机污染物直接氧化为无毒小分子物质甚至CO2和H2O。高级氧

  2、高级氧化法技术

  2.1光氧化法

  光化学氧化法是在光的作用下进行化学反应,在紫外光照射下通过强氧化剂O3或H2O2的作用,产生的羟基自由基氧化分解污染物,实现污水处理目的。光催化氧化法是为提高能量利用率,通过加入催化剂来加快反应进行的一种处理方法。目前常用催化剂为TiO2。以H2O2为氧化剂的氧化机理是:1分子的H2O2在紫外光的照射下可以产生2分子的羟基自由基;以O3为氧化剂的氧化机理是:2分子O3在紫外光的照射下与2分子H2O结合生成H2O2,之后进一步反应生成羟基自由基。
 

高级氧化法
 

  2.2芬顿氧化法及类芬顿氧化法

  芬顿氧化法是在pH=2~5条件下,以Fe2+为催化剂,用H2O2进行化学氧化的废水处理方法。将Fe2+/H2O2组成的体系,称为芬顿试剂。反应机理为Fe2+和Fe3+与H2O2反应,生成强氧化性的羟基自由基,在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏,最终实—22—现氧化分解。

  莱特莱德环境工程有限公司联合国内外知名专家以及院校,专业提供电化学氧化高级技术、湿式氧化技术、光催化氧化技术、臭氧催化氧化技术、UV联合工艺氧化技术、高级生物氧化技术,技术广泛应用于工业有机废水处理、抗生素制药废水、含氰废水处理及其他水处理除氧工艺流程的应用。

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