(1)湿式空气氧化法
湿式空气氧化法是以空气为氧化剂,将水中的溶解性物质(包含无机物和有机物)经过氧化反响转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),然后到达处理的意图。一般情况下氧气在水中的溶解度非常低1 atm、20℃时氧气在水中溶解度约9 mg/L左右),因而在常温常压下,这种氧化反响速度很慢,尤其是高浓度的污染物,运用空气中的氧气进行的氧化反响就更慢,需求凭借各种辅佐手段促进反响的进行(一般需求凭借高温、高压和催化剂的效果)。一般来说,在200~300 oC、100—200atm条件下,氧气在水中的溶解度会变大,几乎一切污染物都能被氧化成二氧化碳和水。湿式空气氧化法的关键在于产生足够的自由基供给氧化反响。尽管该法可以降解几乎一切的有机物,但由于反响条件严苛,对设备的要求很高(要耐高温高压),燃料消耗大,因而不适合大水量污水的处理。
(2)催化湿式氧化法
催化湿式氧化法(Catalytic Wet OxidationProcess,CWOP)是一种工业污水的处理办法(属于物理化学办法)。它是根据污水中的有机物在高温高压下进行催化焚烧的原理来净化处理高浓度有机污水的,其明显的特色是以羟基自由基为首要氧化剂与有机物发生反响,反响中生成的有机自由基可以持续参与?OH的链式反响,或者经过生成有机过氧化物自由基后进一步发生氧化分化反响直至降解为终究产物CO 和H 0,然后到达氧化分化有机物的意图。

(3)超临界水氧化法
超临界水氧化技能得益于水的超临界功能。在374.3 c【=和22 MPa状况下,水的物理功能尤其是溶解功能与常温下天壤之别,这种状况被成为超临界状况。在超临界状况下,水好像高密度的气体一样对有机物有很高的溶解才能,与轻的有机气体以及CO 等能互溶,但无机化合物尤其是盐类难溶于其间。另外,超临界水具有较高的扩散系数和较低的粘度。上述这些超临界功能加上较高的温度和压力使水成为有机质氧化反响的理想介质,使氧化还原反响能在均相中进行,不存在界面传质阻力,而界面传质阻力往往是湿式氧化法的操控进程。
(4)光化学氧化法
光化学反响是在光的效果下进行化学反响,选用臭氧或过氧化氢作为氧化剂,在紫外线的照射下使污染物氧化分化,然后完成污水的处理。
光化学氧化体系首要有UV/H 0 体系、UV/O,体系和UV/O3/H202体系 J。以uv/H2 O2体系为例,该体系首要用于浓度在10—6级的低浓度污水的处理,而不适用于高强度污染污水的处理。能将污染物无害化,对有机物的去除才能比单独用过氧化氢或紫外线更强,是一种更经济的挑选,可以在短期内装配在不同的地址。但它不适合处理土壤,因为紫外线不能穿透土壤粒子。光容易被沉淀阻塞,降uV的穿透率,因而运用中需操控污水的pH值,避免氧化进程的金属盐沉淀阻塞光的穿透。
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