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臭氧催化氧化工艺特点--第1页
1.污水深度处理工艺对比
活性炭吸附:水处理效果是好的,除费用高外,主要是需要再
生废炭量达万分之十左右,活性炭再生工艺是个问题;其它化学吸
附剂:脱附需要酸碱,脱附液达3-5%,同样是难题。
芬顿法属高级氧化,有机物去除效果尚好,但硫酸亚铁加量上
千ppm,还有双氧水和液碱等,仅去除了一百ppm左右的COD,
产泥量和产盐量越来越是问题。
膜法和曝气生物滤池都有其局限性。
2.臭氧催化氧化工艺介绍
从原理上,催化臭氧工艺与芬顿工艺氧化有机物的方法是相同
的,都是依靠•OH。但产生•OH的途径不同。芬顿工艺是在酸性条
件下依靠Fe2+催化HO,属同相催化。不仅要加化学药剂,中和
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后产生大量的铁泥和硫酸根。而催化臭氧依靠的是“过渡金属化合
物”,催化剂是固相,异相催化,真正意义的催化剂,且在pH中
性条件下催化,不产泥、不产盐。
臭氧虽然是种强氧化剂,能氧化很多种有机物。但要搞清楚一
个概念:能氧化,并不等于能彻底氧化。将大分子有机物氧化成小
分子醇、醛、有机酸等,有机物并没有去除,甚至TOC值没有变
化。何况,臭氧并不能直接氧化生化出水中很多种有机物。大量实
验表明,臭氧的直接氧化对大部分废水的生化出水,COD去除率
仅10–20%。而催化后,臭氧分解产生•OH,不仅氧化能力更强,
氧化有机物的种类也更多。
臭氧催化氧化工艺特点--第1页
臭氧催化氧化工艺特点--第2页
曾有工程界人士认为,在水处理中臭氧的应用有大量的工程实
践,即指臭氧在给水中的消毒与在工业废水中的脱色。但臭氧在深
度处理中应用,与前两者完全不同。消毒,仅需破坏细胞的生理功
能,不需要改变有机物分子形态;脱色,也仅需要改变分子结构中
显色基团;而深度处理要求将有机物彻底氧化。在投加量上,消毒
仅需2–3ppm;而在深度处理中需投加上百个ppm;更需要使用
催化剂。
臭氧-活性炭工艺,活性炭主要是吸附功能并作为微生物载体;
臭氧则氧化分解水源水中的腐殖酸类大分子有机物。活性炭并不是
臭氧的催化剂,否则微生物功能受到损害。
“过渡金属的化合物是臭氧催化剂”。铁,是过渡金属,它的
化合物也是催化剂。据报道:FeO、FeO都有催化功能。目前开
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发的催化剂主要涉及FeOOH,FeOOH有各种晶型,α-、γ-、β-、ε-等
等。
关于纯物质的催化能力,有种学术观点认为:固相中有OH的
过渡金属化合物,易于催化形成•OH。但各种催化成份的催化能力,
在工程实践的意义并不大,主要是催化剂总量。
臭氧比空气重,溶解度是氧气的13倍;关键臭氧不是稳定的
气体,常温下净水中的半衰期只有20分钟,且温度和杂质对臭氧
半衰期影响很大,在工业废水中一般只有数分钟。深度处理工艺中
关键,是在臭氧无效分解之前,经催化臭氧有效分解产生•OH。因
此,反应器单位体积催化剂表面积(与催化剂比表面积概念有所不
臭氧催化氧化工艺特点--第2页
臭氧催化氧化工艺特点--第3页
同)是十分重要的参数。简单地说:催化剂的量要多;三相传质条
件要好。
铁屑经表面经改性形成FeOOH,一方面是催化成份,有效地
催化臭氧;另一方
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