고급 산화 심도 처리 기술
(1) 화학산화 기술.
날염 폐수 심도 처리에서 O3 과 Fenton 시제는 비교적 자주 사용하는 산화제다.
O3 은 강한 탈색 작용을 가지고 있다. COD (COD) 에 대한 대대적인 제거 효과는 작지만 폐수를 바꿀 수 있는 B / C 는 폐수를 높일 수 있는 생화성을 높일 수 있다.
노영천 등 O3 산화는 날염 폐수를 채택해 처리한 결과 COD 131 102%, 색도는 94% 감소했다.
곽소해 등 O3 대 색도 제거와 B /C 의 영향 을 발견하고 오존의 투가량은 15mg /엘 경과율을 높일 수 있을 때, 색도의 거취 가 70%, B /C 도 많이 늘었다.
O3 (O3) 산화의 주요 장점은 설비가 간단하고 점지의 면적이 작고 자동화 통제를 실현하기 쉽다는 점이다. 주요 단점은 비용이 높고, 대량 폐수 처리에 적합하지 않다.
Fenton 시제는 H2와 Fe2 + 복합된 산화제로 산성조건 아래에서 생기는 ‘ 729 OH (OH) 는 극강의 산화작용을 가지고 있어 성분이 비교적 복잡한 염료 폐수를 처리하기에 적합하다.
강흥화 등은 Fenton 시트를 이용해 노폐수에 대해 심도 처리했다. 결과는 pH 2 ~3, 호2용량 3.2 (1.1)을 이용하여 테크니엘 ·테탄 체적은 1 ·90min 시, 물COD (13% 이상을 제거해 90% 이하, 염도가 99%, 염도가 64% 감소 수질지표가 모두 요구에 달했다.
사홍향 등도 Fenton (13) 시약 처리에 대해 인염 폐수를 연구해 비슷한 결과를 얻었다.
Fenton 산화는 COD 와 색도가 비교적 강한 제거력을 가졌지만, 테이온의 존재는 물의 색깔에 영향을 미칠 수도 있고, 반응의 pH 가 낮은 데다 다른 처리 공정에 영향을 미칠 수도 있다.
(2) 광촉매 산화 기술.
이용
강산화제
UV 의 방사 아래 강한 산화 능력을 갖춘 OH 는 폐수를 처리해 저에너지 소모, 무2차 오염, 산화 철저한 장점을 가지고 있으며, 가장 자주 사용하는 것은 UV /O3, UV /HOO2 등이 있다.
광촉화연구는 광민화 반도체를 촉매제로, 이 중 TiO2 광 촉매제가 가장 넓고 처리 효과가 좋다.
TiO2 131 10 광 복사 아래 그 가격에는 전자 공혈 (h + 대 + 대 (h + 대) 대, TiO2 (1 + 1 + 1 + 의 표면 흡착된 유기물 은 강산화 + 활성화, 산화) 를 가지고 있다.
풍려나 등 〔 Tio2 〕 는 활성탄 부하 체계가 모 날염소에 대한 2급 처리를 통해 수COD 가 300 ∼ 13 ∼ 13 ∼ 10 ∼ 엘 / 최우수 반응 조건 아래에서 50mg / / 엘, 색도가 2배, 연구에 따르면 활성탄의 흡착 성능을 이용하여 TiO2 ∼ 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • 분리 • 회수 문제를 높여 광재제 처리 효과를 높이는 데 도움이 된다.
그러나 폐수 자체의 투광성과 광이용률이 광촉화기술을 제약하고 폐수처리 공업에 적용된다.
(3)전기화학산화 기술.
외가전장 작용 하에서 특정 반응기 내에서 일정 화학 반응, 화학 과정 또는 물리 과정을 통해 많은 자유기, 자유기 의 강산화성 폐수 속의 오염물질을 이용하여 분해하는 과정을 발생시킨다.
전기 화학 기술은 통제, 무오염 또는 적오염, 고도의 영활 등의 특징을 가지고 있다.
M. 켄네디 (10)는 전기 화학 방법을 지적했다.
날염 폐수
탈색은 유효하다. 전기화학반응기 중 폐수 주류구 Fe2 + 품질 농도가 200 ~500mg /엘 (L) 을 바탕으로 10대 (L) 가 90 ∼ 98%, COD (BOD) 와 BOD) 는 각각 50% 와 70% 에 이른다.
그러나 이런 가용성 전극화법의 전극은 너무 소모되어 신형 전극의 개발은 연구의 열점 중 하나다.
가금 평등 〔 활성 탄섬유 〕 와 철의 복합 전극을 이용해 여러 모의 모의날염 폐수를 떨어뜨려 좋은 결과를 얻었다.
레이양명 등
양극 처리
모의날염 폐수, 색도와 COD 제거율이 99.5%와 78.6%에 달한다.
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