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摘 要:作為一種綠色的強氧化劑,臭氧及臭氧類高級氧化技術已廣泛應用于給水過程的消毒處理和排水過程的深度處理。隨著廢水中有毒生化難降解物質的不斷增多,臭氧及臭氧類高級氧化技術也常被人們用于生化前的預處理,以提高廢水的可生化性。
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作為一種綠色的強氧化劑,臭氧及臭氧類高級氧化技術已廣泛應用于給水過程的消毒處理和排水過程的深度處理。隨著廢水中有毒生化難降解物質的不斷增多,臭氧及臭氧類高級氧化技術也常被人們用于生化前的預處理,以提高廢水的可生化性。
農藥、印染化工、制藥、精細化工等行業排放的廢水一般多呈酸性,而且大多含有毒難降解的惰性有機物。由于臭氧在酸性條件下很難有效產生羥基自由基,因此可選用的臭氧類高級氧化技術也很少,預處理難度較大。本工作之所以強調酸性條件下的臭氧化預處理,主要原因有2 個: (1)酸性條件下可有效避免CO32-和HCO3-在水樣的積累; (2)預處理后的酸性廢水可用于調節印染廢水的pH 值,從而降低相關污水處理廠的運行成本(這一點在印染行業發達的浙江省意義尤為突出)。在前面的工作中,我們課題組利用Ti(Ⅳ)/H2O2/O3體系在酸性條件下成功降解了乙酸,體系形成的配合物(Ti2O2 +5)是臭氧自由基鏈反應的引發劑。為此,筆者對該氧化體系預處理難降解有機物(或廢水)的效率進行了初步的研究。
苯乙酮是煉油廠和化工廠排放污水中常見的有毒芳環類物質之一,可引起皮膚局部灼傷和角膜損害。硝基苯是染料工業和制藥工業常用的中間體,本身具有致癌和致突變作用。垃圾滲濾液是一種COD 濃度較高生化難降解廢水,其對周圍環境、填埋場土層及地下水都會造成極大的污染。以上目標有機物和水樣均屬生化難降解物質,在進入生化系統前一般要進行適當的物化處理,常見的如化學氧化法(如各類高級氧化技術)和相分離技術,由于前者以降解為目的,故更受人們的關注。
Ti(Ⅳ)/H2O2/O3是適合在酸性條件下應用的一種臭氧類高級氧化技術,其不但實施起來比較方便,而且廢水原有的酸度可用于調節印染廢水的堿度。此外,該體系不會像Fenton 試劑那樣有較多的污泥副產物,經濟性較好。本工作在酸性條件下利用Ti(Ⅳ)/H2O2/O3對模擬苯乙酮、硝基苯廢水及垃圾滲濾液進行了預處理,重點考察了水樣處理前后可生化性(即BOD5/COD)的變化情況。
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