有機廢氣處理的化學方法中,臭氧是一種氧化性極高的氧化劑,能夠有效的分解廢氣,并且不會引發(fā)二次污染,這就是化學法處理有機廢氣的魅力所在,下面跟環(huán)亞環(huán)保小編來詳細了解一下。
難降解的化合物,并且臭氧不不亂,在分解環(huán)境激素的同時自身轉(zhuǎn)化變成氧氣,幾乎不天生有激素效應的物質(zhì),同時有害物質(zhì)醛的天生量非常少,也就是說,臭氧分解環(huán)境激素不引發(fā)體系的二次污染,提髙系統(tǒng)的安全性。但是,在環(huán)境污染物中環(huán)境激素的濃度較低,僅為 0.01?;L^g/L,比擬之下,比與之共存的其他環(huán)境化合物濃度要高得多,樞紐是如何確定分解的*佳臭氧濃度,研究表明,環(huán)境激素壬基酚、雙酚A、17女雌二醇能夠很輕易地被臭氧所分解。另外,臭氧-活性炭工藝能充分施展臭氧氧化和活性炭吸附的作用,能有效去除水中的環(huán)境激素,如鄰苯二甲酸酯類化合物。
高級氧化技術(shù)降解環(huán)境激素高級氧化法是利用比臭氧氧化能力更強的羥基自由基來分解難降解污染物的方法。高級氧化概念從提出以來,除了傳統(tǒng)的以o3和h2o2為基礎(chǔ)的高級氧化工藝以外,海內(nèi)外還泛起了一些新的高級氧化工藝,這些工藝的一個共同點就是<有110 ?的產(chǎn)生,只是天生的途徑不同。HO ?—旦形成,會誘發(fā)一系列的自由基鏈反應, ^攻擊水體中的各種污染物,使之降解為二氧化碳、水和其他礦物鹽。如環(huán)境激素農(nóng)藥阿特拉津的分解采用高級氧化法取得了較好的效果。因為臭氧高級氧化技術(shù)是借助間接產(chǎn)生的 HO?引發(fā)自由基鏈反應,因此體系中自由基按捺劑的存在會大大降低反應效率。臭氧添加量不足時,可能會產(chǎn)生毒性更強的物質(zhì)。同時,因為臭氧出產(chǎn)設備較復雜、投資大和耗電高,使水處理本錢進步,因此限制了該技術(shù)的應用。
光降解反應根據(jù)光化學第*定律,吸收的光子能誘發(fā)分子(原子、離子)體系發(fā)生化學反應,降解成無毒或毒性較小的化合物,如PCBs、阿特拉津、氯氰菊釀的降解。 PCBs在環(huán)境中的理化性質(zhì)不亂,抗生物降解,但在一定前提下卻對紫外光敏感,?068的紫外吸收光譜是其在紫外光照射下發(fā)生化學反應的條件,PCBs的紫外吸收特征主要由苯環(huán)上氯的取代位置、數(shù)目決定,使PCBs在水及各種有機溶劑中發(fā)生降解反應,特別是表面活性劑的存在為光解反應提供氫原子,促進PCBs的脫氣反應,減少副反應的發(fā)生,當表面活性劑的濃度超過臨界膠束濃度時形成膠束,膠束的“籠蔽效應”更有利于PCBs的光降解。含氯高的PCBs難于生物降解,卻易于光降解,且光降解產(chǎn)物不會對進一步的生物降解產(chǎn)生 副作用。G. Yang等以H202和?62+為氧化劑,以UV為光催化劑,研究了各種前提下水中鄰苯二甲酸二辛酯DEP的光化學降解,光降解率在2h內(nèi)達到75. 8%,O.Bajt等用Fe2+-羥基配合物/UV (365nm)體系對鄰苯二甲酸二丁酯DBP進行均相光催化降解,陽光照射 40min就可去除DBP 90%左右,而延長光照時間至4天,DBP及其光降解產(chǎn)物會徹底被礦 化。研究還發(fā)現(xiàn),將Ar0d0rl242 (多氯聯(lián)苯的一種)溶于非離表面活性劑POL (10)中, 經(jīng)254nm紫外光照射40min后,對其進行生物降解,6d后有77. 3%的AroClod242被降解* 比單獨采用生物降解的降解率進步15.3%,所以光降解和生物降解技術(shù)的聯(lián)合使用可彌補彼此的不足。 ’
熱分解反應采用焚燒技術(shù)在高溫前提下破壞環(huán)境激素,如PCBs的破壞,此方法因為需要較高的溫度(1400°C以上),用度昂貴,可用于集中處理大量的PCBs,但要求控制好前提,否則輕易產(chǎn)生多種比PCBs毒性更大的副產(chǎn)物,因此該方法只合用于低濃度的PCBs。
輻射反應輻射法是指利用高能射線(7、X射線)和電子束等對化合物的破壞作用而開發(fā)出的污水輻射凈化法。輻射技術(shù)處理有機廢水的反應機理是由水在高能輻射的作用下產(chǎn)生HCM、H202、H()2—等高活性粒子,再由這些高活性粒子誘發(fā)反應,降解有害物質(zhì)。7射線推廣應用的主要題目在于放射源室的造價較高和輻射劑量較低,從而使反應時間偏長,難以進行批量處理。然而對于常規(guī)方法難以處理的有毒的環(huán)境激素類物質(zhì),采用輻 射方法處理具有較好的技術(shù)和經(jīng)濟可行性。
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