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电-Fenton及类电-Fenton技术处理水中有机污染物的研究

发布时间:2024-04-22 23:57
  随着工业和农业的迅速发展,排入水环境中的有机污染物的种类和数量持续增加。如今水环境中有机污染物的处理已成为水污染治理的难题。高级氧化技术利用具有强氧化性的羟基自由基迅速、高效地降解有机污染物,从而得到了国内外学者的广泛关注。传统Fenton技术是一种广泛用于水体里有机污染物降解的高级氧化技术。它利用Fenton试剂Fe2+与H2O2反应生成氧化性强的羟基自由基(OH),从而降解有机污染物。基于相似的机理,过渡金属离子(Fe2、Co2+和Ag+等)也可与过硫酸盐(PS)反应生成氧化能力较强的硫酸根自由基(SO4·-),而被称之为类Fenton技术。传统Fenton技术存在Fe2+投加量多,产生的铁污泥多等缺点,因此,有学者将Fenton反应置于电化学反应器中进行,使Fe2+在阴极得以持续再生,这就是广为关注的电-Fenton技术。同样地,基于硫酸自由基的类Fenton技术也存在与传统Fenton技术类似的不足。借鉴电-Fenton技术的成功应用,基于硫酸根自由基的类电-Fenton技术应运而生。本文采用电-Fenton和基于硫酸根自由基的类电-Fenton技术降解水中的新型污染物人工甜味...

【文章页数】:153 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图2-1不同类型的电-Fenton过程示意图(^EF-HbOz法;(b)EF-FERe法;(c)EF-FeOx法;??(d)EF-H202-Fe0x?法)??

图2-1不同类型的电-Fenton过程示意图(^EF-HbOz法;(b)EF-FERe法;(c)EF-FeOx法;??(d)EF-H202-Fe0x?法)??

第二类为EF-FERe法,又称为Fered-Fenton法。Fe2+和H2O2均由外部加入,??Fenton反应(式2-1)中消耗的Fe2+可以立即通过阴极还原反应得以连续再生,使??反应所需的Fe2+投加量减少,从而减少了污泥的产生(图2-化严]。本课题组??釆用EF-FERe....


图2-2离子交换膜(a)和盐桥(b)分隔的不分区电-Fenton装置示意图??

图2-2离子交换膜(a)和盐桥(b)分隔的不分区电-Fenton装置示意图??

其氧化能力很有限[155’156]。??分区装置则主要用离子交换膜和盐桥等将电解槽分隔成阴极区和阳极区,阴??极反应和阳极反应分别在反应器的不同区域中进行。其装置示意图见图2-2。相??比不分区装置,分区装置所需的槽电压比较高,但由于不分区装置中阴、阳极反??应在同一反应器中进行....


图2-3不同类型的类电-Fenton过程示意图(⑷类EF-FERe法;(b)类EF-FeOx法;(c)类??

图2-3不同类型的类电-Fenton过程示意图(⑷类EF-FERe法;(b)类EF-FeOx法;(c)类??

始pH值为3.0时,氧化作用导致的COD的去除率约为40%。??第二类为类EF-FeOx法,在电场条件下,铁阳极被氧化生成Fe2+(式2-15),??Fe2+催化外加的过硫酸盐生成SOr?(图2-3b)。Wang等_提出了??"electro-Fe(II)/Oxone?(EFO)....


图3-1电-Fenton技术降解水中阿斯巴甜的实验装置图??Figure?3-1?Schematic?of?he?experiment?setup?in?the?present?study??

图3-1电-Fenton技术降解水中阿斯巴甜的实验装置图??Figure?3-1?Schematic?of?he?experiment?setup?in?the?present?study??

??阿斯巴甜?分析纯?AlfaAesar??七水合硫酸亚铁?分析纯?Acros?Organics??苯甲酸?分析纯?Prolabo?R.P.?Normapur??碳酸氢纳?分析纯?Fluka??碳酸钠?分析纯?Riedel-de?Haen??硫酸納?分析纯?Sigma-Aldri....



本文编号:3962326

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