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绿色环保型技术:电解法处理废水实例[2](三)

放大字体  缩小字体发布日期:2011-11-21  浏览次数:1585
核心提示:电化学法处理苯酚废水随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化等工业的迅速发展,各种含酚废水也相应增多。由于酚的毒性较大,而且影

电化学法处理苯酚废水

随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化等工业的迅速发展,各种含酚废水也相应增多。由于酚的毒性较大,而且影响水生物的生长和繁殖,污染饮用水水源。国内外对含酚工业废水的排放均有严格规定。一般条件下,规定饮用水含挥发性酚不高于0.001 mg/L,水源水体中含酚量最高允许值为0.002 mg/L。因此,工业含酚废水的处理已成为亟待解决的问题之一。

超声降解水中的污染物,尤其是难降解的有机污染物,是近几年来发展起来的一项新型水处理技术。将电解法与超声波相结合,用于处理水中有机污染物的研究已引起人们的广泛关注。

以Ti/Pd0·Ru02电极作为催化电极,并结合超声波技术可将苯酚电催化氧化降解。电解工艺条件为:溶液pH=5,处理时间60 man,电解电压25 V,电解质质量浓度0.718g/L,苯酚的初始质量浓度l00 mg/L。

研究表明,单独使用超声技术降解苯酚的效果不明显。处理时间>30 man时,超声电催化效果明显高于单纯电催化,苯酚降解率达到l00%,COD去除率>90%,比单纯的电催化分别提高了l3%和l7%。超声电催化降解废水中的苯酚比单一的超声或电催化效果都好,在60 min内可使苯酚降解率达100%,COD去除率达到90%。

超声空化过程中伴随的高温可导致自由基、H202、超临界水的形成,溶剂和环境气体也可裂解为原子或自由基,水转化为0H、氧原子,然后在较浓的界面上形成02、H202,氧原子和氧分子在微气泡内与氢原子的结合提高了氢氧自由基的浓度:在环境温度下,溶液本体内空化产生的自由基自界面逸出而与溶质发生反应。超声空化产生的机械效应也极大地改善了非均相界面间的传质效果。因此,超声与电催化相结合能产生协同效应,提高苯酚的降解速率和COD去除率。

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