Fenton试剂法处理高浓度难降解有机废水.ppt
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1、Fenton试剂法处理高浓度难降解有机废水,内容,一、高浓度难降解有机废水概述,高浓度难降解有机废水的处理,是目前国内外污水处理界公认的难题。对于这类废水,目前国内外研究较多的有焦化废水、制药废水(包括中药废水)、石化/油类废水、纺织/印染废水、化工废水、油漆废水等行业性废水。所谓“高浓度”,是指这类废水的有机物浓度(以COD计)较高,一般均在2000mg/L以上,有的甚至高达每升几万至十几万毫克;所谓“难降解”是指这类废水的可生化性较低(BOD5/COD值一般均在0.3以下甚至更低),难以生物降解。所以,业内普遍将COD浓度大于2000mg/L、BOD5/COD值低于0.3的有机废水统一称为
2、高浓度难降解有机废水。“高浓度”、“难降解”两大特性的叠加,使得此类废水在处理中,单独使用生物法或物化法等“常规”方法失去可能。目前处理高浓度难降解有机废水的主要方法有高级氧化技术,如超临界水氧化技术、Fenton试剂法、光化学氧化等;物化处理技术,如萃取法、吸附法、膜分离法等,以及生化处理法。,二、难降解有机物难降解的原因,二是由水的环境,包括废水中物理因素、化学因素、生物因素决定的,一是由废水中化合物本身的化学组成和结构来决定的,形成化合物难于生物降解的原因,1.由废水中化合物本身的化学组成和结构来决定键长 CC单键,CC双键,CC三键的键长,主要原因是两个碳原子间共用电子对越多,碳原子间
3、的电子云密度就越高,使成键的两个原子更加靠拢,键长就越短。苯环的CC键长(0.139nm)介于直碳链的双键(0.134nm)和单键(0.154nm)之间,因此芳香烃具有较强的稳定性。键能 芳香烃有机物的CC键能为518kJ/mol,而直碳链的有机物CC键能为330 kJ/mol,因此前者化合物CC键断开需较大的能量,芳香烃类有机废水一般难处理。而直碳链CC为611kJ/mol,因此含CC键有机物也较含CC键有机物难处理。键能越大,有机物分子越不易分解、越稳定。共价键和分子的极性 一般来说,有机物含有的共价键越多,含碳数目越多,摩尔键能越大,越不易降解。取代基的影响 一般来说,拉电子基团(如-C
4、l、-NO2、-SO3H等)的引入会降低可生化降解性,同时在同一个碳原子或苯环上取代基数量越多,生物降解性难度越大。,2.由水的环境决定 水环境包括废水中物理因素(如温度、化合物的可接近性等)、化学因素(如pH值、化合物浓度、氧化还原点位等)、生物因素(如适合微生物生存的条件、足够的适应时间)阻止其降解。而且多数的有机物带有一定的毒性,会抑制微生物的生长。,三、Fenton试剂法,1894年H.J.H.Fenton 首次指出 H2O2在Fe2+的催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2具有
5、强力的氧化能力。与其他高级氧化技术相比Fenton氧化技术具有快速高效,可产生絮凝,设备简单,成本低,技术要求不高等优点,在工业废水处理研究中应用较为广泛。Fenton试剂是Fe2+和 H2O2的结合,二者反应生成具有高反应活性和很强氧化能力的羟基自由基 OH,OH无选择性能与大多数有机物作用使其降解以至矿化。随着环境科学技术发Fenton 试剂法已派生出许多分支,如光-Fenton 试剂法,电-Fenton法,改性-Fenton试剂法,配体-Fenton 试剂法等。,1.Fenton试剂经典作用机理,经典的作用机理认为,Fenton试剂之所以具有很强的氧化能力,是因为其中含有Fe 2+和 H
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