有機(jī)廢水的降解處理
隨著工業(yè)發(fā)展,有機(jī)廢水排放量日益增加,尤其是化學(xué)、食品、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥等行業(yè)排放的高濃度廢水,色度高,毒性大,含有大量生物難降解的成分,嚴(yán)重污染江河湖海。有機(jī)物污染還源于其生產(chǎn)或應(yīng)用過(guò)程,如有機(jī)氯類農(nóng)藥難以生化降解,長(zhǎng)期使用會(huì)造成它們?cè)谕寥阑蛩蛑械臍堄酀舛仍黾樱?huì)通過(guò)生物鏈影響人類及其他動(dòng)物的生存及健康。
染料、紡織、醫(yī)藥、化工等排放的工業(yè)廢水成分復(fù)雜,有機(jī)物濃度高,而且常含有毒乃至生物難降解物質(zhì)。傳統(tǒng)的生物法在處理這類廢水時(shí)顯得無(wú)能為力。現(xiàn)今廣泛使用的方法有混凝沉淀、吸附、萃取、化學(xué)氧化、離子交換等,但都需要消耗較多的化學(xué)藥品和原材料,費(fèi)用較高,操作復(fù)雜,且存在二次污染問(wèn)題。
電解法處理水技術(shù)因具有無(wú)需添加化學(xué)藥劑,設(shè)備體積小、占地不大,不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注,已被用于處理含烴、醇、醛、醚、酚、染料等有機(jī)污染物的廢水。
石墨、Ti/Sn02·Sb203、Ti/Ru02·Ti02和Ti/Pd0電極的析氧電位分別為0.95、1.60、0.97和1.32 V。分別采用上述電極作為陽(yáng)極,以純鈦板為陰極,在電流密度
表1中,COD去除率為電解后廢水中COD降低量與廢水原COD量的百分比,卵為電解時(shí)間內(nèi)的氧化電流效率。
(15)
其中△COD為COD的變化量(mg/L),F為法拉第常數(shù),V為處理水的體積(L),△f為電解時(shí)間(h),I為電流(A)。
表l采用不同陽(yáng)極電解處理各種有機(jī)廢水的效果
Table l Effectiveness of electrolytic treatment of various organic wastewater by using different anodes

由表1可知,Ti/Sn02·Sb203電極對(duì)各種有機(jī)物的 COD去除率較高,其析氧電位也較高。可以認(rèn)為,去除COD主要靠陽(yáng)極表面的氧化反應(yīng),有機(jī)物直接在陽(yáng)極表面被氧化降解,陽(yáng)極電位必須高于有機(jī)物的分解電位。有機(jī)物的分解電位通常要高于水中析出氧氣的電位,所以陽(yáng)極上進(jìn)行的是有機(jī)物氧化和析氧兩個(gè)相互競(jìng)爭(zhēng)的反應(yīng)。電極具有較高的析氧電位,能提高有機(jī)物直接被氧化的幾率。
Sn-Sb氧化物涂層中添加鉑族氧化物,除了可以提高電極壽命外,還可以提高廢水中有機(jī)物的降解效果。Ti/SnO2·Sb203·XO(X表示鉑族金屬)電極處理有機(jī)物廢水的結(jié)果列于表2。
表2采用Ti/Sn02"Sb20yX0陽(yáng)極電解處理有機(jī)物廢水的效果
Table 2 Effectiveness of electrolytic treatment of organic wastewater by using Ti/Sn02"Sb203"XO anode

從表2可知,電解2 h后,COD去除率超過(guò)98%,出水的COD低于40 mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
綠色環(huán)保型技術(shù):電極材料在電解法處理廢水中的作用
電極材料在電解法處理廢水中的作用:提高電催化氧化降解速率的措施
綠色環(huán)保型技術(shù):電解法處理廢水實(shí)例[2](二)
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