宋小偉
(天水市生態(tài)環(huán)境局秦安分局,甘肅 天水 741600)
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展,城市化規(guī)模不斷擴(kuò)大,人類對(duì)水資源的利用率和需求不斷提升,污水的排放量也隨之迅速增加,使各類水體的污染不斷加重,生物多樣性遭到了嚴(yán)重的影響。目前的水體污染物中,有機(jī)污染物污染突出性高,分布廣泛、種類多、成分復(fù)雜,治理起來(lái)也最為繁瑣,特別是在水質(zhì)中存量少的有機(jī)污染物,對(duì)環(huán)境的影響大,但常規(guī)的膜分離、生物降解、吸附等凈化方案效率低、成本高,無(wú)法取得有效的治理效果,無(wú)法滿足現(xiàn)代化的水體污染治理需求。
隨著污水凈化技術(shù)的不斷進(jìn)步,本文提出了一種新的有機(jī)污染物降解方案,其采用高級(jí)氧化原理,能夠?qū)⒂袡C(jī)物進(jìn)行降解并轉(zhuǎn)換為小分子物質(zhì),從而降低了有機(jī)污染物質(zhì)對(duì)微生物的抑制性,提高了微生物對(duì)有機(jī)污染和的降解效率。高級(jí)氧化的核心是通過(guò)超級(jí)氧化劑來(lái)對(duì)有機(jī)物進(jìn)行降解,而對(duì)不同的污染物有針對(duì)性的強(qiáng)氧化劑,目前對(duì)各類強(qiáng)氧化降解方法未進(jìn)行統(tǒng)一的分析,導(dǎo)致在實(shí)際應(yīng)用中存在較大的不規(guī)范性,不僅降低了對(duì)污染物的祛除效果,而且容易造成水體的二次污染。因此對(duì)各種強(qiáng)氧化降解方案進(jìn)行了分析,對(duì)其應(yīng)用原理和特點(diǎn)進(jìn)行講解,為規(guī)范水體有機(jī)物降解方法,提高水體污染治理效率提供了理論參考,提升水體內(nèi)的有機(jī)污染物降解效果具有十分重要的意義。
芬頓氧化法是以芬頓試劑為強(qiáng)氧化劑來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)水體中有機(jī)污染物分解的方法,芬頓試劑[1]是一種由過(guò)氧化氫和亞鐵鹽按照一定比例混合、反應(yīng)而成的試劑。芬頓氧化法在應(yīng)用時(shí)候是將芬頓試劑添加到需要凈化的污水內(nèi),然后芬頓試劑進(jìn)行分解生產(chǎn)過(guò)氧化氫基團(tuán),過(guò)氧化氫基團(tuán)能夠和水體內(nèi)的有機(jī)物結(jié)合,對(duì)其進(jìn)行降解。
芬頓氧化法的優(yōu)點(diǎn)在于其氧化特性極強(qiáng),基本上能夠?qū)λ械挠袡C(jī)污染物進(jìn)行降解,效率高、凈化較為徹底,設(shè)備投入少,但其缺點(diǎn)是對(duì)使用環(huán)境條件要求較為苛刻,在弱酸性的環(huán)境中降解效果好,但在堿性環(huán)境中的降解效果會(huì)大打折扣。同時(shí)凈化成本高,在使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的含有鐵元素的污泥,處理難度大,會(huì)進(jìn)一步造成水體的二次污染,因此主要應(yīng)用在弱酸性且污泥較少的水體內(nèi)。
為了解決芬頓氧化法在堿性環(huán)境中使用效果差、易造成二次污染的不足,研究人員提出了一種類芬頓氧化體系,該體系主要是過(guò)氧化氫+氧化鐵體系、Nafion-Fe/H2O2體系以及特殊非均相芬頓氧化體系,其在保留了芬頓凈化體系的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上較好的解決了芬頓體系處理污染物所存在的應(yīng)用環(huán)境受限、存在二次污染的不足。
過(guò)氧化氫+氧化鐵體系,主要是利用氧化鐵礦物質(zhì)和過(guò)氧化氫混合后會(huì)發(fā)生類芬頓反應(yīng),其化學(xué)產(chǎn)物能夠破壞水體內(nèi)的有機(jī)物的氧化官能團(tuán),使有機(jī)會(huì)發(fā)生分解,從而達(dá)到凈化水體的目的。氧化鐵在自然環(huán)境中的存在較為廣泛,而且由于其自帶磁性,因此在反應(yīng)結(jié)束后能夠在外加電場(chǎng)的作用下快速的實(shí)現(xiàn)分離物的沉淀,便于凈化。而且鐵氧化物的比表面積大、催化性強(qiáng)、成本低,主要應(yīng)用在堿性水環(huán)境中,成本低、凈化效率高。
Nafion-Fe/H2O2體系[2],該體系主要是利用Nafion和鐵離子之間的離子交換作用將鐵離子固化,能夠在對(duì)水體內(nèi)的有機(jī)物進(jìn)行降解的同時(shí)固化游離在水體中的鐵離子,降低芬頓氧化過(guò)程中鐵離子過(guò)多沉淀在污泥中而導(dǎo)致的水體二次污染。該凈化體系的缺點(diǎn)在于凈化價(jià)格高,因此主要用在小范圍的水體凈化過(guò)程中,污染大范圍的推廣應(yīng)用。
特殊非均相芬頓氧化體系,該體系主要是指一些特殊的能適應(yīng)不同pH 環(huán)境的化合物,其中具有代表性的為UV/預(yù)磁化Fe/H2O2體系,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證,采用該體系,能夠在20 min 內(nèi)將水中的磺胺二甲嘧啶完全消除,其凈化效率為傳統(tǒng)氧化物的1.6 倍。同時(shí)該非均相芬頓氧化體系具有極強(qiáng)的礦化能力,能夠有效的除去水體中的各類抗生素,成本低、效率高。
臭氧催化體系,是利用臭氧來(lái)對(duì)水體中的有機(jī)污染物進(jìn)行分解的一種方案[3],具有環(huán)境友好型的特點(diǎn),其能夠直接對(duì)水體中的有機(jī)污染物進(jìn)行降解,同時(shí)在催化劑的作用下與水反應(yīng),生產(chǎn)氫氧化基,進(jìn)一步提升對(duì)有機(jī)污染物的分離效果。
在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,采用臭氧催化工藝能夠同時(shí)降低有機(jī)污染物的抗氧化能力,進(jìn)一步提升對(duì)有機(jī)污染物的降解效果,但由于臭氧催化無(wú)法完全使有機(jī)污染物礦化,一般無(wú)法徹底清除水體中的有機(jī)污染物,一般需要和其他的降解工藝相配合才能達(dá)到比較好的祛除效果。目前比較常見(jiàn)的是利用磁性離子交換樹(shù)脂吸附和臭氧相結(jié)合的方式,先有臭氧對(duì)有機(jī)污染物進(jìn)行催化降解,然后再利用磁性離子交換樹(shù)脂對(duì)水體中剩余的污染物和分解離子進(jìn)行吸附,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證當(dāng)臭氧的質(zhì)量濃度為8 mg/L、磁性離子交換水質(zhì)的量為7.8 mL/L 的情況下具有最佳的有機(jī)物降解效果。
由于臭氧催化體系難以進(jìn)行單獨(dú)凈化使用,在和磁性離子交換樹(shù)脂[4]配合使用時(shí)難以根據(jù)水體環(huán)境進(jìn)行精確配比,因此實(shí)際應(yīng)用效果不佳,主要應(yīng)用在水體的深處理階段,能夠有效降低成本提高凈化的效率和可靠性。
電化學(xué)催化氧化,是將污染水體內(nèi)通入特點(diǎn)的電流,從而將有機(jī)物進(jìn)行氧化和轉(zhuǎn)化的一種處理方案。電化學(xué)催化氧化方案主要包括了直接氧化和間接氧化兩種模式,一般情況下兩種模式時(shí)并行存在的。當(dāng)在進(jìn)行直接氧化的過(guò)程中,污水中的有機(jī)物能與水中的陽(yáng)極離子反應(yīng)失去電子,從而形成小分子類的化合物。而在間接氧化的過(guò)程中,水體內(nèi)的陰離子和陽(yáng)離子相互結(jié)合,形成一種具有極強(qiáng)氧化能力的中間離子[5],在中間離子的作用下能夠提升對(duì)有機(jī)污染物的降解效果。
目前,科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種已雙功能電催化過(guò)濾器作為陽(yáng)極反應(yīng)和分離介質(zhì),實(shí)現(xiàn)從污染水體內(nèi)祛除各類難溶解性的有機(jī)物。通過(guò)實(shí)際驗(yàn)證,采用電化學(xué)催化法時(shí),能夠快速的對(duì)水體內(nèi)的污染物進(jìn)行降解,同時(shí)通過(guò)特定的電流離子,使分解后的污染物進(jìn)行聚集,形成大顆粒沉淀物,在電催化器附近設(shè)置過(guò)濾篩,能夠快速對(duì)收集水體中形成的污染物顆粒。該方案具有祛除效果好、成本低的優(yōu)點(diǎn),目前主要的缺陷是控制電流難以穩(wěn)定輸出,導(dǎo)致實(shí)際降解效果較低。
針對(duì)目前水環(huán)境中有機(jī)污染物類別多、水體污染嚴(yán)重、祛除困難的現(xiàn)狀,對(duì)多種水體污染物降解方法進(jìn)行了分析,對(duì)芬頓氧化法、類芬頓氧化法、臭氧催化、電化學(xué)催化的原理和應(yīng)用情況特性進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:
1)芬頓氧化法效率高、凈化較為徹底,設(shè)備投入少,但凈化成本高,會(huì)進(jìn)一步造成水體的二次污染,因此主要應(yīng)用在弱酸性且污泥較少的水體內(nèi)。
2)類芬頓氧化法,在保留芬頓氧化法的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),解決了芬頓氧化法的不足,但需要針對(duì)不同的有機(jī)污染物進(jìn)行針對(duì)性的降解。
3)臭氧催化體系難以進(jìn)行單獨(dú)凈化使用,主要應(yīng)用在水體的深處理階段,能夠有效降低成本提高凈化的效率和可靠性。
4)電化學(xué)催化氧化,祛除效果好、成本低的優(yōu)點(diǎn),目前主要的缺陷是控制電流難以穩(wěn)定輸出,導(dǎo)致實(shí)際降解效果較低。