氧化还原介绍.doc
《氧化还原介绍.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《氧化还原介绍.doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流氧化还原介绍.精品文档.氧化還原不簡單:環境工程的先進製程 阮國棟行政院環境保護署環境檢驗所摘要本文引述生化需氧量(BOD)、化學需氧量(COD)等常見污染檢測項目中氧(O)的觀念,以及自然環境中涉及厭氧(anaerobic )、好氧(aerobic )、間氧(分子中存在的氧,例如SO4二 及NO3一 等)的氧化還原關係。針對氧的議題,在環境工程上正在開發的科技領域,包括亞硝酸鹽自營菌脫硝(Anammox,CANON等)技術,各種SO4二、NO3一依賴型厭氧分解環狀有機物技術,化學迴圈生質能技術等,在本文中做簡單討論。關鍵字:氧化還原、厭氧、
2、好氧、硝化、脫硝、化學迴圈(chemical looping)、Anammox生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD)的基本觀念水中的溶氧量是河川生態系統中最重要的項目,它的測值大小會影響連串生態鏈鎖反應(例如鮭魚的迴游游、魚蝦的逃亡、硫化氫惡臭的產生等)。水中的溶氧可能來自大氣氧氣的溶入、人為的曝氣(例如養鱒場以氧氣瓶的氧氣輸入)及水中植物的光合作用;而消耗則主要由細菌(好氧菌)分解有機污染物,稱為生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand ,BOD)。美國環保署曾製作卡通片,教育國小學生BOD與河川污染的觀念。1如圖1(A)所示,1公升水
3、中有一塊餅乾及一顆糖果,現在我們只知道微生物吃掉這塊餅乾(消化成CO2及H2O)必須搭配消耗掉一顆糖果,且已知此糖果為10mg,亦即在1公升水中的濃度為10mg/l(想像糖果的形狀與溶氧O2的形狀相似。以糖果代表溶氧,以餅乾泛指不知真正成分的所有有機污染物),則此1公升水的BOD濃度即為10mg/l。同理,如圖1(B)所示,只知另一河川水樣1公升中,不知餅乾多少塊,但實測得知消耗掉3顆糖果(水中消耗的溶氧測定,為環境科學或工程界中常用的方法,可以用化學滴定或溶氧電極直接讀數,亦即一般所謂的BOD測定),試問此水樣的BOD值是多少?並問前後水樣那一個污染嚴重?算出答案了嗎?BOD為10mg/l
4、3 30mg/l,而BOD值越大,代表污染越多,污染越嚴重,後者30mg/l自然比前者10mg/l較嚴重。值得思考的是:BOD值指的是糖果,是消耗掉的溶氧,並不是餅乾(污染物),但與污染物有一定的關係。所以BOD值越大,污染程度越大的命題才會成立。科學上餅乾是泛稱,我們並無意用盡氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)等高等分析儀器去分析餅乾的組成成分。河川物染物太多,人類又毫無節制的不斷排入河川,糖果則是容易量測的單一成分,可惜只是河川自淨作用下依一定的速率補充到河川水體,若補充不足,就註定河川溶氧的降低(魚蝦逃避),或到完全缺氧厭氧的狀態(魚蝦死亡)。奇妙的二階段生物分解假如早餐中有二片土司及兩個
5、荷包蛋,你偏向怎麼吃法?在河川中,含碳污染物先耗氧分解(CBOD),含氮污染物在耗氧分解(NBOD)。河川中微生物分解含碳污染物所耗用的氧量,稱為第一階段生化需氧量,其終產物為二氧化碳及水,通常做BOD測定時,在20培養5天即可,稱為CBOD5。河川中微生物分解含氮污染物耗用氧量,稱為第二階段生化需氧量,其終產物為硝酸鹽(NO3-),通常做BOD測定時,在20培養21天或更長時間,稱為NBOD21。在河川生態中,有一不成文現象,即碳污染物分解幾乎完成後(亦即CBOD5值低於30mg/l時),才開始引起大量的氮分解菌進行氮的污染物的系列分解作用(將含氮有機物水解,由氨氮氧化為亞硝酸鹽,再由亞硝酸
6、鹽氧化為硝酸鹽,以化學式子表示即為:NH4+ +20 NO2- +O NO3-)。因此,無論您在早餐中是先吃荷包蛋再吃土司,或以土司夾蛋一起吃,但在河川生態中,微生物卻固守一種吃法:先吃土司,等待土司屑都清理得差不多時,再換另一組人馬享用荷包蛋,圖2所示,即為歸納上述河川耗氧的階段性現象或含碳、含氮污染物的分解階段性現象,顯示自然界有一些必須遵守的規矩。發現有效率的脫氮技術生物需氧量(BOD)在氮化合物的分解上只顯現一半的現象(在有氧的環境中),還有一半的現象(在無氧的環境中)必須做更仔細的觀察。傳統環境工程處理含氮廢水通常須經好氧消化程序,將氨氮透過生物酵素氧化為亞硝酸根離子及硝酸根離子,以
7、及厭氧脫硝程序,將硝酸根離子還原為亞硝酸根,最後再還原為氮氣,溢散到大氣中,達到完全處理。此一人為系統,完全模仿河川中好氧狀態及厭氧狀態分解系列氮化合物的機制,如圖3所示。 分解酵素 氨氣蛋白質大分子 胺基酸分子 氮氧(NH4+) NH4+ +20 NO2- +O NO3- -O NO2- -2O N2氧化作用稱為硝化 還原作用稱為脫硝圖3:模仿河川生態中的機制所建立的傳統環境工程廢水除氮系統的流程圖3的流程,雖然是大部分生態系中的現象,但也有例外(海洋生態),這些例外,對人類環境工程而言卻非常重要,其中一項令人驚奇而目前正在全力研發的領域:亞硝酸自營菌脫氮(anaerobic ammoniu
8、m oxidation, Anammox或Completely Autotrophic n-removal over Nitrite, CANON)。2你在閱讀圖3的流程中,有沒有發現什麼?這個發現可是非常重要而且偉大的。從圖三明顯可以看出其中有重複浪費的情形,亦即若能由 (直接由到,不經過的步驟,稱為亞硝酸直接脫氮技術),在工程上可以節省大量氧的供應費用(通常由曝氣機送氧氣到廢水處理槽),全世界都會區污水系統、畜牧業廢水、石化肥料業含氮廢水處理等所節約的操作成本,勢必相當可觀。此一新穎技術,係由於在海洋中發現一種自營性微生物,具有此一能力,此種反應機制且占海洋中整體氮循環總量的5070。依據
9、文獻資料 ANAMMOX 初步代謝路徑( Graaf , 1997 ),( Jetten , 2001 )及傳統硝化脫硝程序與Anammox 程序之比較( Fux , 2002 ),分別如圖4,圖5,圖6所示。化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)的基本概念廢水中COD為污染程度的指標,也是有機物質氧化熱(用高錳酸鉀強氧化劑氧化)的指標,其每磅COD釋熱量的相當值約為6,000BTU。此一相當的大約值很好用,可以用在固體垃圾已知組成(例如C,H,S,N等百分比)燃燒熱值的推估(高考及甲特考題目)。環工應用方面,例如濕式空氣氧化(Wet Air Oxidation,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 氧化 还原 介绍
限制150内