今天漓源環(huán)保帶來難降解廢水處理技術(shù),難降解廢水主要來自垃圾滲濾液、造紙、制藥、石油煉制等行業(yè)的工業(yè)廢水,其成分復(fù)雜,含有有毒有害污染物,且排放量大,若不對其進(jìn)行有效處理,會嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境,危害人體健康。采用傳統(tǒng)的物化法處理難降解廢水,由于存在過多地添加化學(xué)試劑,容易引發(fā)二次污染;而生化法由于微生物在難降解廢水中容易失活,不宜直接用于處理難降解廢水。此外,廢水中的化學(xué)物質(zhì)是一種巨大的潛在能源物質(zhì),其儲存在高熱焓分子、高能量化學(xué)鍵中,而傳統(tǒng)的物化、生化處理技術(shù)不能將這些能源物質(zhì)有效回收利用。因此,采用傳統(tǒng)的物化、生化技術(shù)處理難降解廢水難以達(dá)到理想的處理效果。
降解廢水處理技術(shù)的電催化技術(shù)是利用界面電子得失產(chǎn)生的活性物質(zhì)降解有機(jī)污染物,實現(xiàn)污水凈化目的。電催化處理技術(shù)具有以下優(yōu)點:(1)無需外加試劑,可避免二次污染;(2)反應(yīng)條件溫和,常溫常壓下即可發(fā)生反應(yīng);(3)通過陽極去除有機(jī)物,陰極還原重金屬離子、CO2等實現(xiàn)水體凈化、廢水資源化利用的目的。電催化技術(shù)自20世紀(jì)30年代問世,由于電力的阻礙,到20世紀(jì)60年代才開始發(fā)展,如今電催化技術(shù)在難降解廢水處理方面,受到越來越廣泛的關(guān)注。
電催化機(jī)理
降解廢水處理技術(shù)電催化包括電催化氧化和電催化還原。(1)電催化氧化:物質(zhì)在陽極表面失去電子被氧化或通過電解產(chǎn)生的活性物質(zhì)如·OH、Cl2等被氧化;(2)電催化還原:物質(zhì)在陰極表面直接或間接還原。在電催化反應(yīng)系統(tǒng)中,電催化氧化和電催化還原是同時存在的。利用電催化技術(shù)處理廢水中的4-硝基苯酚,其采用Co3O4做陽極,CuO做陰極,4-硝基苯酚在陽極處被SO4·-和·OH氧化,產(chǎn)生的CO2通過氣體管道在陰極處得到還原,在實現(xiàn)去除污染物的同時,將CO2還原為液體燃料,提取了能源物質(zhì)。
在電催化過程中,通電后的電極會散發(fā)熱量,導(dǎo)致電極表面溫度高于溶液本身溫度。電極表面溫度上升,可加強(qiáng)分子熱力學(xué)運動,降低溶液黏度,增強(qiáng)·OH的擴(kuò)散,從而提高了氧化能力。但電極表面溫度升高也并不總是有利于反應(yīng)的進(jìn)行,如溫度超過50℃,過氧化物如過氧二磷酸會轉(zhuǎn)化為氧化性較弱的H2O2;同樣地,電極表面溫度升高,氯離子在陽極會被氧化生成氯氣溢出,而不是產(chǎn)生強(qiáng)氧化性物質(zhì)次氯酸。
難降解廢水的主要特征是其有機(jī)污染物在環(huán)境中長期滯留、不易自然降解。比如多氯聯(lián)苯類有機(jī)化合物,是一類極易溶于有機(jī)溶劑及脂肪的人工合成化合物,容易在生物體內(nèi)富集且難以被微生物降解。
染料廢水
染料的生產(chǎn)是以芳香族等化合物為原料,反應(yīng)后的中間體種類繁雜,導(dǎo)致其廢水成分復(fù)雜,可生化性差。以丙環(huán)紅MX-5B為對象,研究了電催化處理染料廢水的效果。結(jié)果表明,當(dāng)電流密度為10mA/cm2,流速為0.3m3/h,電解時間為4h時,廢水中的有機(jī)物可完全被降解。電催化是降解染料廢水的選擇。
制藥廢水
制藥廢水含有的化學(xué)物質(zhì)種類繁多,變化性強(qiáng),有機(jī)物濃度指數(shù)高。]采用電催化處理某制藥廠廢水,結(jié)果表明,當(dāng)電壓為7V,電解時間為60min,pH=5,NaCl質(zhì)量濃度為2.5g/L時,電解效果佳,處理后廢水的可生化性得到顯著提高。采用電催化深度處理某制藥廠二級出水,結(jié)果表明,在電流密度為5mA/cm2,電解時間為60min的條件下,COD去除率達(dá)78.3%,能耗為10.7kW·h/kgCOD。
綜上,電催化技術(shù)對于難降解廢水具有較好的處理效果,特別是對有毒有害難生物降解的廢水有其獨特的優(yōu)勢,其在廢水處理方面具有廣闊的應(yīng)用前景。但該技術(shù)也存在一些問題,如電極材料壽命不長,容易被腐蝕、鈍化;粒子材料堆積分層,容易發(fā)生旁路電流、短路電流;反應(yīng)器堵塞嚴(yán)重,影響后期運行等等。
(1)在微觀水平上探索電催化的機(jī)理,利用分析儀器研究中間體,掌握污染物降解途徑,進(jìn)一步尋求降解的關(guān)鍵點。
(2)納米材料具有尺寸小、比表面積大、活性位點多的優(yōu)勢,是電極材料的新發(fā)展方向。
(3)改進(jìn)電催化反應(yīng)器,提高傳質(zhì)效果;根據(jù)不同的實際廢水,探究與其他工藝如光催化、生物技術(shù)等相結(jié)合;進(jìn)一步優(yōu)化工藝參數(shù),以達(dá)到更好的電催化效果。
(4)進(jìn)一步研究廢水的資源化利用,在降解污染物的同時,提取能源物質(zhì)。
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