臭氧及联用技术在水处理中的应用

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1、·环保技术·《环境技术》&""’年第!期·&(·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!文章编号:!""#$%&"(#&""’)"!$""&($"’臭氧及联用技术在水处理中的应用潘理黎,郑红艾,浮建军(浙江工业大学生物与环境工程学院,浙江杭州’!""’&)摘要:介绍国内外臭氧氧化法及其联用技术的最新进展及应用前景。关键词:污水处理;臭氧氧化;臭氧及联用技术中图分类号:)%"’文献标识码:*!"#$%%&’()*’+,+-

2、+.+,#+/’0)*’+,),0’*1(+23’,#0*#(",+&+4’#1’,5)1*#5)*#6*6#)*2#,*+*,-./0.,123,42567/8.,9:;.86/<=6(>500?7?5@A.5057BC36D.E56F?6G367.6??E.67,1H?<.867:6.D?EI.GB5@J?KH65057B,2867LH5=’!""’&,>H.68)$31*6)(*:JH.IM8M?E.6GE5N=K?IGH?08G?IGN?D?05MF?6G86NGH?D.?O5@8MM0B.675

3、65L56?5P.N8G.5686N.GIK5FQ.6?NG?KH65057.?IR7#85+601:O8IG?O8G?EGE?8GF?6G;5L56.L8G.56I;5L56?5P.N8G.5686N!QK5FQ.6?NG?KH65057.?I!引言利用率。臭氧的产生方法有化学法、电解法、紫外线近年来,国内外在臭氧氧化法及联用技术的应法和电极放电法,应用最多的是电极放电法。用研究方面取得了可喜的进展。臭氧氧化法与常规!(W%年,日本增田闪一发明了高频陶瓷沿面放水处理方法比较具有显著的特点,如对于生物难降

4、电臭氧生成技术,有效地解决了臭氧发生器小型化、解物质处理效果好、降解速度快、占地面积小、自动实用化问题,大幅度地提高了臭氧的产量和浓度,体化程度高、无二次污染、浮渣和污泥产生量较少[!],积分数达到了&"X,为臭氧的广泛应用奠定了基同时具有杀菌、脱色、防垢等作用。础。&臭氧氧化法’臭氧氧化法的研究与应用现状臭氧在碱性溶液中拥有&R"%S氧化电位,其氧臭氧氧化法的应用十分广泛,它在杀菌、消毒、化能力仅次于氟,比氯大一倍。臭氧具有极强的氧脱色、除臭、氧化难降解有机物与改善絮凝效果化能力和杀菌能力,在低浓度下也

5、能瞬时完成反应,等[’,#]方面有明显的优势。由于臭氧不残留或产生本身还原为氧气,水中不残留二次污染物[&]。臭氧二次污染物,所以在食品、制药、供水等行业已得到与水中有机物的反应有两条途径,即臭氧直接反应广泛应用。(T反应)和臭氧分解产生羟基自由基(U2·)的间接臭氧对脱除染料废水、印染废水和造纸废水的反应(V反应)。U2·的氧化还原电位为&RW"伏,氧色度[Y,Z]有很好的效果,近年来得到了实际应用。化能力比U强。T反应速度较慢且有一定的选择臭氧能将发色基团大分子降解成小分子[%],最后有’性,V反应氧

6、化能力更强,且无选择性。因此在处理效去除。造纸废水最大的特点是高AUT、>UT、高色废水时应注意控制臭氧反应途径,提高臭氧的有效度及臭味,其中含高浓度的氯代酚、氯代丙酮、三氯收稿日期:&""&$"W作者简介:潘理黎(!(YW$),男,高级工程师。·%4·&44%年第3期《环境技术》·环保技术·"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""甲烷等。!"#$等人应用臭氧对牛皮纸厂漂白废水进降低活性炭所承担的吸附负荷,延长了使用寿命

7、,从行脱色,将浓度为%&’()*+,的臭氧通入连续运行的而大大降低运行费用。柱反应器,停留时间%)-.,废水色度被完全去除[/]。法,从反应机理看属于碱催化臭氧氧0%+1&0&脱色的机理是臭氧及其产生的活泼自由基01化,其特点是能产生氧化性很强的羟基自由基01·使染料发色基团中的不饱和键断裂生成小分子量的降解有机物。日本、美国已用该法处理高浓度有机酸和醛,从而达到脱色和降解有机物的目的。臭氧废水及城市污水。对各种染料的作用方式有所不同,对亲水性染料脱0%+CD法是光催化氧化法的一种,它以紫外线色速度快,效

8、果好;对疏水性染料脱色速度慢,效果为能源,以0为氧化剂。E"FG’H’!IG$J.等[3(]研究%差。王煜等人研究[2],用高频陶瓷沿面放电臭氧新了光催化臭氧氧化机理,他们认为0%光解产生技术应用于印染废水处理,当反应接触时间为345,1&0&,1&0&在紫外线照射下产生01·。该法已用于61值为78/时,90:去除率达/;’;<,脱色率达处理工业废水中的铁氰络盐、有机酸、醇类、农药,含2/’(<。臭氧用于脱色处理时,应控制6

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