化工工业废水处理工艺运行管理课件.ppt
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1、化工废水处理工艺运行与管理,潘琼 副教授,水处理运行与管理,化工废水处理工艺运行与管理 潘琼 副教授水处理运,主要内容,化工工业包括石油化工,农业化工,化学医药,高分子,涂料,油脂等。 本知识点主要掌握光催化氧化处理化工工业废水。,化工废水处理工艺运行与管理,主要内容 化工工业包括石油化工,农业化工,化学医药,高分,在大多数情况下,光子的能量不一定刚好与分子的基态与激发态之间能量差值相匹配,在这种情况下,反应物分子不能直接受光激发,因此在某种程度上光催化氧化反应具有更大的利用价值。光催化氧化的分类:均相光催化氧化 非均相光催化氧化,一、光催化氧化的分类,化工废水处理工艺运行与管理,在大多数情况
2、下,光子的能量不一定刚好与分子的基态与激发态之间,单独作为一种处理方法氧化有机废水与其它方法联用与混凝沉淀法、活性炭法或生化法联用通过投加低剂量氧化剂来控制氧化程度,使废水中有机物发生部分氧化、偶合或聚合,形成分子量不太大的中间产物,从而改变它们的可生物降解、溶解性及混凝沉淀性,然后通过联用技术去除。 与深度氧化相比,可大大节约氧化剂的用量,从而降低废水总的水处理成本。,UV/Fenton反应的应用,二、均相光催化氧化,化工废水处理工艺运行与管理,单独作为一种处理方法氧化有机废水UV/Fenton反应的应用,有机物浓度的影响亚铁离子浓度的影响过氧化氢浓度的影响不同载气的影响pH值的影响初始反应
3、控制在6.0以下温度的影响反应时间的影响光强的影响,影响UV/Fenton反应的因素,化工废水处理工艺运行与管理,有机物浓度的影响影响UV/Fenton反应的因素化工废水处理,优点:光催化效率高,氧化能力强,可处理高浓度、难降解、有毒有害废水。与多相光催化相比,其降解有机物的速率是多相光催化的3-5倍。降低Fe2+的用量,保持过氧化氢较高的利用率紫外光和亚铁离子对过氧化氢的催化分解存在协同效应:即过氧化氢的分解速率远大于亚铁离子或紫外光催化过氧化氢分解速率的简单加和。主要问题:成本高,Fe2+作为催化剂反应后会留在溶液中形成二次污染。,影响UV/Fenton反应的优缺点,化工废水处理工艺运行与
4、管理,优点:影响UV/Fenton反应的优缺点化工废水处理工艺运行,多相光催化氧化降解主要是指在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料,同时结合一定能量的光辐射,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子-空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子-空穴对作用,产生羟基自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近矿化,最终生成CO2、H2O及其它离子如NO3-、PO43-、SO42-、Cl-等。光催化氧化在Frank研究的基础上,已推广到金属离子、其它无机物和有机物的光降解。,三、多相光催化氧化,化工废水处理工艺运行与管理,多相光催化氧化降解主要是指在污染体系中投加一定
5、量的光敏半导体,多相光催化氧化材料-半导体材料,半导体材料研究最多的是硫族化物,如TiO2、ZnO、CdS、WO3、SnO2 ,不同的光敏材料在水处理中表现为不同的光催化活性。TiO2光化学稳定性高、耐光腐蚀,并且具有较深的价带能级,可使一些吸热的化学反应在被光辐射的TiO2表面得到实现和加速,且TiO2价廉无毒。,化工废水处理工艺运行与管理,多相光催化氧化材料-半导体材料半导体材料研究最多的是硫族化,光催化反应机理,化工废水处理工艺运行与管理,光催化反应机理化工废水处理工艺运行与管理,多相光催化氧化存在问题,电子-空穴对并不总是能导致光化学反应发生(1)自身或同其它吸附物发生化学发应(2)发
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