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本站主题是“催化臭氧氧化深度处理废水”。

目前,深度处理工艺大量上马,而科研支撑不够,很多技术局限性明显。如,活性炭吸附:水处理效果好,但费用高,特别是活性炭用量达0.1%(体积比)左右,再生是一问题;化学吸附剂:脱附时需要酸碱,脱附液量更高达 1 – 5%,同样是难题。芬顿法:高级氧化法的经典,有机物去除效果尚好,但铁盐投加量达数百至上千ppm,还有双氧水和液碱等,故产泥量和产盐量很大;膜法和曝气生物滤池都有其局限性。 

催化臭氧与芬顿法氧化有机物原理相同,关键均为•OH作用,但产生•OH的途径不同。芬顿法是在酸性条件下依靠Fe2+活化H2O2,属同相活化;而催化臭氧依靠过渡金属化合物,催化剂为固相,异相催化,是真正意义的催化剂,且在pH中性条件下催化,不产泥、不产盐。臭氧虽然是强氧化剂,能氧化很多种有机物,但它的直接氧化主要是将大分子有机物氧化成小分子醇、醛、有机酸等,很难彻底氧化为CO2H2O2 TOC值甚至没有减少,更为要害的是不能氧化生化出水中很多种有机物。大量实验表明:臭氧直接氧化对大部分行业废水的生化处理出水,COD去除率仅10 – 20%。而催化后,臭氧分解并产生•OH,不仅氧化能力更强,且氧化有机物的种类更多。

Mechanism of catalytic ozonation for wastewater treatment and packing Fe-based catalyst development

臭氧高级氧化技术及其铁基催化剂的工程应用