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電催化氧化污水處理反應池和組合裝置

發布時間:2023-12-22

  目前污水處理界面臨著許多難題,其中對高濃度有毒有害難生化有機廢水、低濃度難生化污水、膜過濾濃縮液等污水的處理至今仍是研究的難點和熱點。在諸多的處理技術中,高級氧化技術作為預處理再與微生物處理組合或作為微生物出水處理而受青睞,但因高級氧化技術所產生的羥基自由基•OH方式不同,在污水處理中形成了不同的研究方法。

  自1894年科學家Fenton發現二價鐵和雙氧水混合會產生羥基自由基•OH開始,•OH已經成為國內外水處理專家公認的能對水中各種有機污染物實現無選擇氧化,而且可以完全礦化為CO2和H2O的強氧化劑,其根本是•OH具有非常高的氧化電極電位(2.80V),其電子親和能為569.3KJ,容易進攻高電子云密度點,使廢水中難降解的高分子化合物斷裂成為低分子化合物。•OH氧化反應是由一連串自由基鏈式反應所構成,同時在電磁的作用下產生電子轉移不平恒而形成大量攻擊性非常強的各類有機自由基,過氧化物自由基,會同•OH進一步參加反應,發生氧化分解,直至有機污染物得到氧化降解,達到去污、脫毒、殺菌、滅藻的目的。以Fenton為代表的化學氧化法,以濕式氧化(AWO)和超臨界水氧化(SOWO)為代表的高溫高壓法,和近幾年成為研究熱點的光催化氧化法,以及電陽極催化氧化法已成為世界研究•OH的主流。然而盡管國內外專家用大量的人力,物力研究各種均相或非均相催化劑來提高羥基氧化的實用性,但由于上述技術調動羥基的基本原理有必然的局限,不能在反應條件等制約因素上獲得突破,如:化學氧化法需要定量定比例的加入化學試劑;濕式氧化(AWO)和超臨界水氧化(SOWO)需要高溫高壓其設備制造對耐溫耐壓及高溫高壓條件下的耐腐蝕有苛刻的要求;光催化氧化法必須要有獨特的光源;一般電催化氧化法必須配備具有針對性的高電位陽極材料,且該技術還停留在模擬廢水、單一污染物質的廢水處理上,這些方法在實際水處理的應用中很難滿足要求,因此在技術推廣上受到了限制。

  德蘭梅勒專業提供電化學高級氧化技術、濕式氧化技術、光催化氧化技術、臭氧催化氧化技術、UV聯合工藝氧化技術、高級生物氧化技術,技術廣泛應用于工業有機廢水處理、抗生素制藥廢水、含氰廢水處理及其他水處理除氧工藝流程的應用。

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