高级氧化过程和生物处理法用于污水处理的研究进展

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《2024年高级氧化法处理抗生素废水研究进展》范文

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《高级氧化法处理抗生素废水研究进展》篇一一、引言随着现代医药工业的快速发展,抗生素类药物的生产和使用量逐年增加,导致大量抗生素废水排放到环境中,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。

传统的污水处理方法往往难以有效去除抗生素类物质,因此,研究高效、环保的抗生素废水处理方法显得尤为重要。

高级氧化法作为一种新兴的处理技术,因其具有高效、快速、无二次污染等优点,在抗生素废水处理领域受到了广泛关注。

本文将就高级氧化法处理抗生素废水的研究进展进行详细阐述。

二、抗生素废水特性及处理难点抗生素废水具有成分复杂、有机物浓度高、生物毒性大等特点,传统生物处理方法往往难以达到理想的处理效果。

废水中残留的抗生素不仅会对环境中的微生物产生抑制和抗性作用,还会通过食物链进入人体,对人体健康构成潜在威胁。

因此,寻找一种高效、环保的抗生素废水处理方法成为当前研究的重点。

三、高级氧化法处理抗生素废水原理及分类高级氧化法是指利用强氧化剂(如羟基自由基等)产生的高活性中间产物,对有机物进行氧化分解的方法。

其基本原理是利用这些高活性中间产物的强氧化性,将有机物迅速分解为低分子量化合物,甚至直接矿化为二氧化碳和水。

根据使用的氧化剂和反应条件的不同,高级氧化法可分为光催化氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法等。

四、光催化氧化法处理抗生素废水研究进展光催化氧化法是利用光催化剂(如二氧化钛等)在光照条件下产生强氧化性的羟基自由基来降解有机物。

该方法具有反应条件温和、降解效率高、无二次污染等优点。

近年来,研究者们通过改进光催化剂的制备方法、优化反应条件等手段,提高了光催化氧化法处理抗生素废水的效率和稳定性。

例如,通过掺杂其他元素、制备复合催化剂等方法,提高了催化剂的光吸收性能和光生载流子的分离效率,从而提高了抗生素废水的处理效果。

五、电化学氧化法处理抗生素废水研究进展电化学氧化法是利用电解过程中产生的强氧化性物质(如羟基自由基等)来降解有机物的方法。

高级氧化处理有机污水技术进展

高级氧化处理有机污水技术进展
nq e ,s c s 0] V , 0 / V , / 02c mbn d po e ss a d p oo aay i o i a o t e d ga ain iu s u h a /U H2 2 U 03 H2 o ie rc se n h te tlss xd t n,h e rd t i o
脱颖而出。与其他传统水处理方法相 比, 高级氧化
法 具有 以下 特 点 : 1 产 生 大 量 非 常 活泼 的 羟基 自 ()
H:, O 一 可诱发产生 H ・自由基 , O 随后 O 和 H O , :: 复合的高级 氧化 技术 被 发现。2 0世 纪 7 0年代 , Peg 、a 等率先发现光催化可产 生 H r l Cr ne y O・自由 基 , 从而揭开 了光催 化高级 氧化研究帷幕。近 加 多年 , 各种 高级 氧化法被 发 现并 迅 速在 水 处 理 中
钟理 , 陈建 军
( 南理 工大 学化工 学院 , 东 广 州 华 广 504 ) 16 1
【 摘要 ]综述 了高级氧化技术的原理 , 介绍 了 O / V、 U O / 组合过程及非 均相 TO 光催 化氧 化 3U H O / V、 3H 0 i2 等几种典型的高级氧化技术 , 阐述了高级 氧化 技术 降解有机 污水 的机理以及在水 处理 中的应用进 展。指 出, 高级 氧化过程应用领域应扩展 到水体 中难降解 的持久性有机 荇染物 , 并应加强 高级氧化 过程所需新 型反应 器的研 制 , 以便进一步强化废 水的降解 , 提高其处理 效率 = 【 关蕾词 ]高级氧化过程 ; 有机 污染物 ; 水处理 废 【 中图分类号 ]T 92 3 X 0 【 U 9 . ;7 3 1 文献标识码 ]A 【 文章编号 ]10 8 9 20 ) 1 0 1— 5 0 5— 2X(0 2 0 —00 0

高级氧化技术在废水处理中的研究进展

高级氧化技术在废水处理中的研究进展

第6期 收稿日期:2020-12-25作者简介:周腾腾(1987—),徐州睢宁人,大学本科,主要研究方向为精细化工园区管理及精细化工行业三废管理;通信作者:徐成飞(1994—),硕士。

高级氧化技术在废水处理中的研究进展周腾腾1,2,徐成飞1,2,王俊1,2,戚永洁1,2,费凡1,2,欧阳聪聪1,2(1.南京大学盐城环保技术与工程研究院,江苏盐城 224100;2.江苏南大华兴环保科技股份公司,江苏盐城 224100)摘要:近年来,高级氧化技术因其在废水处理中处理效率高、应用性广、无二次污染等优势得到广泛关注。

本文主要介绍了臭氧氧化法、芬顿氧化法、光催化氧化法、湿式氧化法和超声波氧化法等几种高级氧化技术,并结合近年来高级氧化技术在废水中的应用进展,对其原理及优缺点进行分析。

最后,对高级氧化技术未来的发展方向做出展望。

关键词:高级氧化技术;废水;应用;展望中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2021)06-0263-02ResearchProgressofAdvancedOxidationTechnologyinWastewaterTreatmentZhouTengteng1,2,XuChengfei1,2,WangJun1,2,QiYongjie1,2,FeiFan1,2,OuyangCongcong1,2(1.NanjingUniversity&YanchengAcademyofEnvironmentalProtectionTechnologyandEngineering,Yancheng 224100,China;2.NanjingUniversity&YanchengAcademyofEnvironmentalProtectionTechnologyandEngineering,Yancheng 224100,China))Abstract:Inrecentyears,advancedoxidationtechnologyhasattractedwideattentionduetoitsadvantagesinwastewatertreatmentsuchashighefficiency,wideapplication,andnosecondarypollution.Thisarticlemainlyintroducesseveraladvancedoxidationtechnologiessuchasozoneoxidationmethod,Fentonoxidationmethod,photocatalyticoxidationmethod,wetoxidationmethodandultrasonicoxidationmethod,andcombinestheapplicationprogressofadvancedoxidationtechnologyinwastewaterinrecentyears,itsprincipleandTheadvantagesanddisadvantagesareanalyzed.Finally,makeanoutl·Okonthefuturedevelopmentdirectionofadvancedoxidationtechnology.Keywords:advancedoxidationtechnology;wastewater;application;prospect 随着社会经济的迅速发展,加剧了废水的排放量,且废水水质越来越呈现出复杂化、高浓度、高毒性、难降解等趋势。

《2024年高级氧化法处理抗生素废水研究进展》范文

《2024年高级氧化法处理抗生素废水研究进展》范文

《高级氧化法处理抗生素废水研究进展》篇一一、引言随着现代医药工业的迅猛发展,抗生素类废水的排放量不断增加,其难降解性对生态环境造成了严重威胁。

传统的废水处理方法往往难以有效去除抗生素及其衍生物,这促使了高级氧化法(AOPs)在抗生素废水处理中的广泛应用。

本文旨在探讨高级氧化法处理抗生素废水的最新研究进展,分析其技术优势与挑战,为未来研究提供参考。

二、抗生素废水特性及传统处理方法局限性抗生素废水具有成分复杂、生物毒性大、难降解等特点,传统的生物处理法往往难以有效去除其中的微量抗生素。

传统的物理化学方法如吸附、沉淀等,虽然能暂时降低污染物浓度,但并不能彻底破坏抗生素的结构。

因此,探索更高效的处理技术势在必行。

三、高级氧化法原理及技术分类高级氧化法利用强氧化剂(如羟基自由基)产生的高反应活性物质,将有机污染物彻底矿化为低分子量化合物或完全矿化为二氧化碳和水。

根据使用的氧化剂和反应原理的不同,高级氧化法主要分为臭氧氧化法、湿式催化氧化法、电化学氧化法、光催化氧化法等。

四、高级氧化法在抗生素废水处理中的应用及效果(一)臭氧氧化法:臭氧能够有效地与抗生素发生反应,破坏其结构。

研究显示,通过调整臭氧投加量及反应条件,可有效提高抗生素废水的可生化性,为后续生物处理提供便利。

(二)湿式催化氧化法:此方法在高温高压条件下,利用催化剂加速反应过程,将有机物迅速转化为二氧化碳和水。

研究表明,湿式催化氧化法在处理高浓度抗生素废水时表现出色。

(三)电化学氧化法:电化学方法能够通过电生自由基或直接氧化还原反应降解抗生素。

该方法设备简单、操作方便,对环境友好,近年来受到了广泛关注。

(四)光催化氧化法:利用光催化剂(如二氧化钛)在光照条件下产生自由基团与有机物反应,光催化法对抗生素类物质具有良好的去除效果,具有较好的发展前景。

五、研究进展与挑战近年的研究表明,高级氧化法在处理抗生素废水方面取得了显著成效。

多种高级氧化技术的联合使用更是提高了处理效率,如臭氧-生物活性炭联合工艺、电-Fenton工艺等。

高级氧化技术在废水处理中的应用

高级氧化技术在废水处理中的应用

⾼级氧化技术在废⽔处理中的应⽤⾼级氧化技术在废⽔处理中的应⽤摘要:本⽂介绍了⾼级氧化技术的特点和适⽤范围;分别阐述了化学氧化技术、电化学氧化技术、湿式氧化法、超临界⽔氧化技术等主要⾼级氧化技术的基本原理、研究进展及应⽤前景;例举了⾼级氧化技术的应⽤实例。

结果表明:⾼级氧化技术适⽤于流量⼩、浊度⾼、降解难的有机废⽔处理, 具有效果稳定的优点。

关键词:⾼级氧化技术;废⽔处理;有机污染物1、概述⽔是⽣命之源,是⼈类赖以⽣存和发展的重要物质。

近年来,现代⼯业的发展所产⽣的⼤量有毒难降解废⽔未经严格处理直接排⼊河流,带来了越来越多的环境问题,引起⼈们的关注。

为解决⽔资源⽇益紧张问题,发展新型的⽔处理技术,实现⼯业废⽔达标排放,以及重新循环利⽤⼯业废⽔,对社会经济的持续发展有重要的战略和现实意义。

随着城市和⼯业的快速发展,⽔环境污染⽇益加剧。

然⽽传统的⽔处理⽅法在解决⽔体微污染、相对分⼦量较⾼、降解性能差的有机污染物⽅⾯已经难以满⾜处理要求,⽽⾼级氧化法可将污染物直接矿化或通过氧化提⾼污染物的可⽣化性,同时还在环境类激素等微量有害化学物质的处理⽅⾯具有很⼤的优势,具有很好的应⽤前景。

2、⾼级氧化技术的概念⾼级氧化技术[1]⼜称做深度氧化技术,以产⽣具有强氧化能⼒的羟基⾃由基为特点,在⾼温⾼压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使⼤分⼦难降解有机物氧化成低毒或⽆毒的⼩分⼦物质。

3、⾼级氧化技术的特点与其它氧化法相⽐,⾼级氧化过程具有以下特点[2-4]:①产⽣⼤量⾮常活泼的羟基⾃由基,羟基是反应的中间产物,可诱发后⾯的链反应;②反应速率常数⼤,羟基⾃由基⾮常活泼,与⼤多数有机物反应的速率常数106~1010mol- 1.L.S-1;③羟基⽆选择直接与⽔中的有机污染物反应将其降解为⼆氧化碳、⽔和⽆机盐,不会产⽣⼆次污染;④由于它是⼀种物理-化学处理过程,很容易加以控制,以满⾜处理需要;⑤它既可作为单独处理,⼜可与其它处理过程相匹配,如作为⽣化处理的前、后处理,可降低处理成本。

高级氧化技术在废水处理中的应用进展

高级氧化技术在废水处理中的应用进展

高级氧化技术在废水处理中的应用进展摘要:长期以来废水的处理工作一直受到了人们广泛的关注和重视,但是针对废水的处理一直没有达到理想的效果,废水残留物会对水体形成严重的污染,并且对自然环境也构成较大的威胁,随着水体直接排放到外部环境当中,会直接造成地下水和地表水出现不同程度的污染,因此需要采取合理的技术对废水进行有效的处理。

当前很多先进的技术在废水处理中应用,其中高级氧化技术有着良好的应用效果而被人们广泛关注,本文主要对废水处理中所用高级养护技术展开探讨。

关键词:废水;高级氧化技术;处理1高级氧化技术概述高级氧化技术,又称作深度氧化技术,该技术应用中主要特点是可以产生羟基自由基(•OH),受到电、声、催化剂、高温高压等条件刺激将难降解大分子有机物通过养护反应将军诶成为小分子无毒物质。

高级氧化技术在废水处理中需要合理利用,因为该技术在应用期间对企业的经济投入要求诸多,设备成本大导致后期的运维处理的耗费明显。

这时候需要结合企业的废水产出的实际情况来判定是否应用高级氧化技术,如果废水相对较多那么该技术手段不宜应用。

当然氧化法还可以与其他的废水处理方法进行联合应用,通过对废水的有害物含量以及污染物降解的具体情况,氧化处理的效果就能全面展现出来。

以自由基反应条件和方式差异将氧化反应分成光化学氧化、臭氧氧化、电化学氧化、Fenton氧化等。

2高级氧化技术在废水处理中的应用进展2.1Fenton氧化法Fenton氧化法是利用Fe2+和H2O2之间氧化反应催化生成羟基自由基,氧化各种有毒以及难降解的有机物,达到去除污染物的目的。

目前,有研究用Fenton氧化法同其他处理方法一起联用,称为类Fenton法。

Fenton氧化法具有众多优点,通常用该方法处理化工废水、制药废水以及垃圾渗滤液等等。

左慧等取某制药厂好氧池生化出水,用芬顿试剂进行相应处理。

在pH值为4,ρ(H2O2)∶COD为4∶1、n(H2O2)∶n(Fe2+)为1∶1,处理20min,COD去除率达到83.75%.Fenton法,可配合着其他处理方法延伸出电Fenton法、光Fenton法等,进一步提高了处理效果。

污水处理技术最新进展

污水处理技术最新进展

污水处理技术最新进展水是生命之源,然而随着工业化和城市化的快速发展,污水的产生量也日益增加。

污水处理成为了环境保护中至关重要的环节,其技术也在不断创新和进步。

本文将为您介绍污水处理技术的最新进展,带您了解这一领域的前沿动态。

一、膜生物反应器(MBR)技术的优化膜生物反应器是一种将膜分离技术与生物处理技术相结合的新型污水处理工艺。

近年来,MBR 技术在膜材料、膜组件设计和运行方式等方面不断优化。

在膜材料方面,新型的高分子材料如聚偏氟乙烯(PVDF)和聚四氟乙烯(PTFE)等的应用,提高了膜的抗污染性能和使用寿命。

同时,对膜表面进行改性处理,如增加亲水性涂层,能够有效减少膜污染,降低运行维护成本。

膜组件的设计也在不断改进。

从传统的平板膜和中空纤维膜,发展到如今的管式膜和浸没式膜组件,提高了膜的装填密度和处理效率。

此外,采用多段式膜组件布置,能够实现更灵活的工艺组合和更高效的污水净化。

在运行方式上,通过优化膜通量、错流速度和曝气强度等参数,MBR 系统的稳定性和处理效果得到了显著提升。

同时,结合智能化控制技术,实现了对 MBR 系统的实时监测和自动调控,进一步提高了运行效率和可靠性。

二、高级氧化技术的突破高级氧化技术(AOPs)在污水处理中具有广阔的应用前景。

常见的 AOPs 包括芬顿氧化、臭氧氧化、光催化氧化和电化学氧化等。

芬顿氧化技术通过 Fe²⁺和 H₂O₂的反应产生强氧化性的羟基自由基(·OH),能够快速降解有机污染物。

近年来,对芬顿反应的条件优化和催化剂的改进取得了重要进展。

例如,采用非均相催化剂替代传统的均相催化剂,不仅提高了催化剂的稳定性和重复使用性,还降低了铁泥的产生量。

臭氧氧化技术具有氧化能力强、反应速度快等优点。

新型的臭氧发生装置和高效的臭氧传质技术,提高了臭氧的利用率和氧化效果。

同时,将臭氧与其他技术如活性炭吸附、生物处理等联合使用,能够实现对复杂污水的深度处理。

高级氧化技术Fenton法在污水处理工艺中的现状及其应用进展

高级氧化技术Fenton法在污水处理工艺中的现状及其应用进展

1 传 统 F no e t n法
F n n 剂的实质是二 价铁离子( 2和过氧 et 试 o F十 e) 化 氢之 间的链 反应催 化生 成 O 自由基 ,具 有较 强 H 的氧 化能 力 , 氧化 电位 仅 次 于氟 , 其 高达 28V, . 0 另
外 , 基 自由基 具有 很 高 的 电负性 或 亲 电性 ,其 电 羟
氧化剂 HO 参加反应后剩余物可以自行分解 , 不留 残余 , 同时铁 离子 水解 而 产生 的铁 的氢氧 化 物是 良 好的絮凝剂 , 可优化处理结果 。④ 运行过程稳定可
靠, 且不 需要 特别 的维护 , 操作 简单易 行[ 2 1 。
溶液初始 p H值及反应时间对处理结果的影响进行
( 泽 学 院化 学化 工 系 , 东 菏泽 2 40 ) 菏 山 7 0 0
摘要 : 铁作为过渡金属 , 具有 良好的催化性 能, 自然界 中储量丰 富, 在 而且铁 离子是很好 的絮凝沉淀剂 , 可促进废水 中 有机污染物的去 除, 非常适于在 大规模 污水处理工艺 中应用。本 文对 高级氧化技 术中 F no e tn法进行 了详细介绍, 从其
的浓 度略有 升高 , 这主 要是 因为 HO 浓度 增加 到一 : 定 程 度后 , 坏生成 的羟基 自由基 ,造 成F 浓度 的增加 ,O e 值 e C Dr
逐渐 减 小 , F z浓度 达 到 05 ・ 时 C D r 最 当 e + .gL O e值 小 ,之后 即使 F 浓度 再 增加 , O e 值 变 化也 不 e C Dr 明显 ,这是 因为在 大量 的 F 的催 化下 , 快 e HO 极 分 解产 生大 量 的 H , 们 未来得 及 与有 机 物反应 O・它 便 发生 了相 互 间 的 自由基 反应 , 而使 得处 理 效果 从 不 随 F 投 加 量 的增加 而 一直 提 高 。据 此 , 东 雷 e 邹 等 得 出 Fno 剂 氧化 一微 电解 一接触 氧 化 法处 etn试 理 丙 烯 腈 废 水 的 最 佳 工 艺 条 件 为 HO 浓 度 为 : 3mL L , e 度为 05 ・_ Fno 5 ・~ F 浓 .gI etn氧化 之 后 , J, 经 后 续 微 电解 工 艺 、接 触 氧 化 工 艺 处 理 后 ,出 水 C Dr O e 小于 10 g , 0 m ・ 可达 到 国家对丙 烯腈废 水处 理要求 的一 级标 准 。 Fl y等 [ 用 Fno 除 去废 水 中 的阿 莫 iz iA 4 1 在 et n法 西 林 时得 出 , 正交实 验设计 表 明 HO 和铁离 子浓 度 是 过 程 的两 个 独 立 变 量 ;0 m ・『的 阿 莫 西林 被 15 g I 完 全 降解 为小 分 子物 质 所需 时 间 为 25 n而 在 反 . , mi 应 1rn时 阿莫 西林 被完全 矿化 率为 3 %。 5i a 7
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收稿日期:2012-02-24作者简介:高林峰(1983-),男,浙江杭州人,助理工程师,主要从事废水处理研究和设计工作。

综述与专论高级氧化过程和生物处理法用于污水处理的研究进展高林峰1,来伟良1,张颖2(1.煤炭科学研究总院杭州环保研究院,浙江杭州311201;2.杭州市萧山区城市河道管理处,浙江杭州311206)摘要:现如今污水处理技术的发展受到了全球的关注,高级氧化过程(AOP )有高的化学稳定性或低的生物活性,可用于清除用常规方法不能清除的有机污染物,它被认为是一种有高度竞争性的水处理技术。

用化学氧化法要使得污染物完全矿化(有机态化合物转化为无机态化合物过程)常常是比较昂贵的,因此把它与生物处理法结合使用以降低运营成本。

本文评论了近几年来AOP 和生物处理法相结合以处理工业废水的技术的研究进展。

关键词:高级氧化过程、生物处理、工业废水中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1006-8719(2012)04-0012-03COMBINATION OF ADVANCED OXIDATION PROCESSESAND BIOLOGICAL TREATMENTS FORWASTEWATER DECONTAMINATION-A REVIEWLIN Feng-gao 1,WEI Liang-lai 1,YING Zhang 2(1.Hangzhou Institute for Environmental Protection,CCRI,Hangzhou,Zhejiang,311201,China; 2.Urban River Management Office of Xiaoshan District,Hangzhou,Hangzhou,Zhejiang,311206,China)Abstract:Nowadays there is a continuously increasing worldwide concern for development of alternative water reuse technologies.Advanced Oxidation Processes (AOP)are considered a highly competitive water treatment technology for the removal of those organic pollutants not treatable by conventional techniques due to their high chemical stability and/or low biodegradability.Although chemical oxidation for complete mineralization (the process of convert the organic compounds into the inorganic compounds)is usually expensive,its combination with a biological treatment is widely reported to reduce operating costs.This paper reviews recent research combining AOP and bioremediation technologies for the decontamination of industrial wastewater.Keywords:Advanced Oxidation Processes;Biological treatment;Industrial wastewater来自于重金属、溶剂、染料、农药等等的化学污染是水体质量的主要威胁之一,消除水中有毒化合物的主要途径是生物降解和光降解作用。

光降解是降解芳香烃、氯代芳烃、氯代苯酚和许多杀虫剂的一个重要机理,化学品的生物降解指的是能源环境保护Energy Environmental ProtectionVol.26,No.4Aug.,2012第26卷第4期2012年8月通过生物的代谢活动来消除污染物,通常用的是微生物和生活在水和土壤中的特殊细菌和真菌。

在工业废水处理中,由于产生了对生物处理有毒的或是耐生物处理的有机物质,使得传统的生物处理过程并不总能得到令人满意的结果,因此处理这种生物难降解废水唯一可行的方法是使用基于化学氧化的高级处理技术,比如高级氧化过程(AOP),这种方法已被广泛认为是处理生物难降解废水的有效方法。

尽管完全矿化的化学氧化比较昂贵,然而一个有吸引力的潜在替代方法是把这些化学氧化过程应用在前处理中(把初始难降解的有机化合物转化为更多的可生物降解的中间体),然后这些中间体可用更低成本的生物氧化过程来处理[1]。

本文评论了近期把AOP和生物处理法相结合用于处理工业废水的研究进展。

1AOP/生物处理技术处理工业废水工业废水中含有大量不同种类和浓度的化合物使净化工业废水变得困难。

Scott和Ollis[2]确定了AOP/生物净化法可处理的四种类型的废水:含有难生物降解化合物的废水比如废水中含有可溶性聚合物类大分子、仍需化学后处理的易生物降解的工业废水、含有抑制类化合物(对一些生物培养菌有毒)的废水、含有惰性中间体的废水。

1.1含有农药或除草剂的废水可溶性农药是废水中的重点物质之一,它们的高溶解度使其在环境中的传播非常容易,因此它们是地表水和地下水的严重威胁,在典型的环境条件下大多数农药是耐化学或耐光化学降解并且有致癌作用。

为了保护水资源或为了达到饮用水质量标准,必须除去农药。

生物处理过程常常是处理含有有机物尤其是农药废水的首选方法,然而生物处理方法通常对这些有毒化合物敏感,有毒物质钝化了降解废物的微生物。

一种潜在的可行方法是通过氧化技术前处理有毒废物,产生更易生物降解的中间体。

已有很多研究报道了氧化处理技术,包括光化学降解过程(UV/O3和UV/ H2O2)[3]、光催化过程(TiO2/UV、Fenton法和光助-Fenton法(光助-Fenton法也叫UV/Fenton法,是普通Fenton法与UV/H2O2两种系统的复合))[4]和化学氧化过程(O3、O3/H2O2和H2O2/Fe2+)[5]。

起初二氧化钛是最广为接受可消除水中农药的光催化剂,最近几年来用于净化农药废水的均相光催化作用受到人们关注,应用臭氧降解农药的技术已有研究,还有很多技术比如超声处理、真空紫外氧化等等也已报道,然而这些方法在真实环境中的功效并不能得到评估。

AOP需要结合生物降解法才能完全除去废水中的有机物质,可以除去初始浓度的100%的异丙隆和95%的DOC。

1.2含有药物和新兴污染物的废水虽然EC(新兴污染物)有几种定义方式,但基本上它们是自然产生或合成的干扰内分泌系统运作而造成不自然反应的物质。

家庭和工业使用后,这些EC进入到废水网络中。

鉴于普遍出现的和潜在的EC对人体和环境的影响,废水在排放或回用前EC必须除去。

传统污水处理技术有三个公认的除去这些有机化合物的途径:吸附悬浮固体、好氧和厌氧降解以及例如通过水解和挥发过程的化学降解[6]。

颗粒活性炭(GAC)吸附是一种通用技术,特别适合除去水和废水中的EC,然而GAC仅仅是把EC从一种介质(水)转移到另一种介质(GAC)中,另外活性炭较高的成本限制了它的广泛应用。

尽管应用AOP处理含有药物和EC的废水已被广泛研究,然而并没有较多的有效的结合化学和生物处理的方法可用。

从这个意义上说,臭氧处理作为综合处理的前处理步骤是使用最多的AOP技术中的一种。

结合日光照射的光助-Fenton法和好氧生物系统处理药物废水则是另一种广泛使用的AOP技术。

臭氧前处理技术至少能部分除去不能进行生物降解的COD,结合臭氧化和移动床生物膜反应器可除去微型污染物,在批处理模式下,光助-Fenton法前处理技术能除去部分污染物且提高它的生物降解力,产生可被在固定生物反应器内完全矿化的与生物相容的废水,这个复合体系可矿化初始浓度的95%的TOC。

1.3纺织废水纺织废水中含有添加的各种染料和化学品,污染最严重的纺织废水来自印染和后整理工序。

纺织废水中的主要污染物是悬浮固体、难生物降解的化学需氧量、可溶性染料,在纺织工业和染料制造工业废水中,颜色的去除解决了一个重大环境问题。

对环境最重要的影响因素是原水的消耗和废水的排放,因此对整个行业来说污水的循环利用是经济和生态的挑战。

这个领域的研究通常都集中在发展新的处理·13·高林峰等高级氧化过程和生物处理法用于污水处理的研究进展技术以净化主要含有偶氮染料和表面活性剂的综合废水。

AOP技术对于处理这些纺织废水表现出了很大优势,尽管单一的普适性的解决方案是不现实的,但可把不同的技术相结合以用于制定一种在技术和经济上都可行的方案。

例如,结合AOP技术(臭氧、过氧化氢、UV线辐射和Fenton 试剂)和好氧生物处理技术能很好的净化三种来自生产二苯乙烯荧光增白剂的工业废水的样品。

结合光化学(光助-Fention法和H2O2/UV-C)和在传统序批式反应器中的生物处理法能成功的除去商用染料和非离子/阴离子表面活性剂[7]。

其它的生物体系比如生物膜反应器已与AOP技术(H2O2/ UV、TiO2/UV和光助-Fenton法)相结合可处理活性偶氮染料,达到了99%的去除效率。

在特定的情况下选择适当的混合技术是一个可行体系的关键。

1.4造纸废水把未处理或处理不当的木材制浆和纸制品制造产生的污水排入天然水中时,会产生大量的特征污染物,比如BOD、COD、悬浮固体、毒性和颜色,目前用于处理该类污水的各种方法中,仅有少数方法被这个行业普遍采用。

它们中的一些比如臭氧化作用、Fenton试剂、吸附和膜技术是比较有效的,然而却非常昂贵。

在制浆和纸张工业中沉淀是除去悬浮固体最常用的方法,为了除去废水中的浊度和颜色,凝结剂是首选的方案,吸附过程对于消除颜色、COD和AOX比较有效。

作为前氧化和后氧化方案的超声处理再结合生物降解可用于净化造纸废水,降低废水毒性并提高生物降解力。

纤维素和纸张漂白后的废水含有BOD与COD的比率为0.11(不能进行生物降解),首先通过UV/TiO2/H2O2体系使用汞灯进行处理,提高了生物降解指数到0.71[8]。

太阳能光催化(光助-Fenton法和TiO2)也能提高造纸废水的生物降解力。

电化学前处理(使用铁电极)制浆和造纸废水也能提高生物降解指数,从0.11提高到0.46。

结合臭氧处理与生物技术通过活性污泥或特定生物体可有效降低COD。

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