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电催化氧化污水处理反应池和组合装置

发布时间:2023-12-22

  目前污水处理界面临着许多难题,其中对高浓度有毒有害难生化有机废水、低浓度难生化污水、膜过滤浓缩液等污水的处理至今仍是研究的难点和热点。在诸多的处理技术中,高级氧化技术作为预处理再与微生物处理组合或作为微生物出水处理而受青睐,但因高级氧化技术所产生的羟基自由基•OH方式不同,在污水处理中形成了不同的研究方法。

  自1894年科学家Fenton发现二价铁和双氧水混合会产生羟基自由基•OH开始,•OH已经成为国内外水处理专家公认的能对水中各种有机污染物实现无选择氧化,而且可以完全矿化为CO2和H2O的强氧化剂,其根本是•OH具有非常高的氧化电极电位(2.80V),其电子亲和能为569.3KJ,容易进攻高电子云密度点,使废水中难降解的高分子化合物断裂成为低分子化合物。•OH氧化反应是由一连串自由基链式反应所构成,同时在电磁的作用下产生电子转移不平恒而形成大量攻击性非常强的各类有机自由基,过氧化物自由基,会同•OH进一步参加反应,发生氧化分解,直至有机污染物得到氧化降解,达到去污、脱毒、杀菌、灭藻的目的。以Fenton为代表的化学氧化法,以湿式氧化(AWO)和超临界水氧化(SOWO)为代表的高温高压法,和近几年成为研究热点的光催化氧化法,以及电阳极催化氧化法已成为世界研究•OH的主流。然而尽管国内外专家用大量的人力,物力研究各种均相或非均相催化剂来提高羟基氧化的实用性,但由于上述技术调动羟基的基本原理有必然的局限,不能在反应条件等制约因素上获得突破,如:化学氧化法需要定量定比例的加入化学试剂;湿式氧化(AWO)和超临界水氧化(SOWO)需要高温高压其设备制造对耐温耐压及高温高压条件下的耐腐蚀有苛刻的要求;光催化氧化法必须要有独特的光源;一般电催化氧化法必须配备具有针对性的高电位阳极材料,且该技术还停留在模拟废水、单一污染物质的废水处理上,这些方法在实际水处理的应用中很难满足要求,因此在技术推广上受到了限制。

  德兰梅勒专业提供电化学高级氧化技术、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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