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高级氧化技术的基本原理和特点
高级氧化技术的作用机理就是通过不同途径产生羟基自由基•OH的过程。羟基自由基•OH一旦形成,会诱发一系列的自由基链反应,攻击水体中的各种污染物,直致降解为二氧化碳、水和其他矿物盐。从环境科学领域看,许多高级氧化工艺的发展历程就是不断提高羟基自由基HO•生成率与利用率的过程,因为羟基自由基HO•是这些工艺处理废水效率高低的关键。
高级氧化过程区别于其他氧化方法的特点在于以下几方面:第一,反应过程中产生大量非常活泼的羟基自由基HO•,它作为中间产物,可诱发后面的链反应,使有机物得以降解,这是各类氧化剂单独使用都不能做到的;第二,适用范围广,羟基自由基HO•可以直接与废水中的污染物反应将其降解为二氧化碳、水和无害盐,不会产生二次污染;第三,反应条件温和,通常对温度和压力无要求,反应速度快,多数有机物在此过程中的氧化速率常数可达106-109m-1s-1;第四,由于它是一种物理-化学处理过程,可以降解10-9gL-1级的污染,并且容易加以控制,以满足处理需要和设备化管理;第五既可作为单独处理,又可与其他处理过程相匹配,如作为生化处理过程的预处理手段,难生物降解的有机物在高级氧化过程处理后其可生化性大多可以提高,从而有利于生物法的进一步降解,也可以降低处理成本。

工艺流程
废水在废水集水池中收集后,第一步,一次絮凝,用泵打入混凝反应池中,在其中调整ph值,加入1号絮凝剂,进行混凝反应,经过一定时间絮凝泥水分离;第二步,二次絮凝,将第一步絮凝后的废水用泵打入2号絮凝池中,在其中调整ph值,投入2号絮凝剂,进行泥水分离;第三步清液进入物理吸附池,加吸附剂吸附;第四步,氧化反应,再适当调节废水的pH,加入氧化剂,对水加温进行氧化反应,进行泥水分离;第五步,三次絮凝,将氧化后的水冷却,调ph值,进入3号絮凝剂进行絮凝,过滤;第六步,将过滤后的水进行吸附,达到排放标准排放。

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