2022年高级氧化技术在农药废水处理中的应用 .pdf
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1、高级氧化技术在农药废水处理中的应用高级氧化技术在农药废水处理中的应用张英民 1, 李开明 1, 周伟坚 1,王炜 1, 张照云 2, 贾燕 1 (1. 环境保护部华南环境科学研究所, 广州 510655。2. 黑龙江省农垦科学院 ) 摘要: 综述了农药废水处理的高级氧化处理技术, 包括光催化法、芬顿法(Fenton) 、臭氧 (O3)氧化法、催化湿式氧化(CWAO) 法、超声降解法与电化学法。结合农药废水处理方法的进展, 介绍了各种高级氧化方法在应用方面取得的成果和存在的问题 , 并对高级氧化方法在农药废水处理方面的应用提出展望。关键词 : 高级氧化。农药。废水处理现化化农业生产中 , 农药在
2、提高农作物产量、减少病虫害方面扮演着十分重要的角色。中国是农药生产大国 ,2001 年以来 , 每年农药产量以不低于5% 的速度增长。 2007年全国农药原药产量达173万t, 居世界第 1 位。每年全国排放的农药生产废水达上亿吨 , 而处理率不足 10% 。由于农药废水有机物浓度高 , 污染物成分复杂 , 难生物降解、毒性大 , 对环境造成极大危害 1 。目前农药废水主要处理方法有物理法(吸附、吹脱、重力分离等 ) 和生化法 ( 好氧生物处理、厌氧生物处理) 和化学法 ( 焚烧、高级氧化等 )2 。物理法并没有彻底去除污染物 , 只是改变了污染物存在形态和方式。生化法在我国应用起步很早 ,2
3、0 世纪 80 年代就有学者采用微生物降解有机磷农药3,但生化法仍存在处理时间长、效率低的问题, 限制了生化法的进一步发展。化学法中的高级氧化法能够产生具强氧化性的羟自由基 ( OH),将有机污染物最终氧化成二氧化碳、水和矿物盐, 具有处理时间短、无选择性的优点 4, 近年来发展迅速。常用的高级氧化处理技术有光催化法、 Fenton 法、臭氧 (O3)氧化、催化湿式氧化 (CWAO) 等, 这些技术可单独使用 , 也可组合使用 , 同时亦可以做为农药废水预处理工序。本文就当前广泛采用的农药废水高级氧化处理技术进行简单介绍。1 光催化氧化法在光辐射作用下发生的化学氧化反应可称为光催化氧化。光化学
4、反应需要利用各种人造光源或自然光。催化剂是光催化反应中至关重要的物质,目前的催化剂多为半导体材料, 常见光催化剂有TiO2、ZnO 、SnO2和 Fe2O3等5 。利用光催化降解农药废水早已有相关研究,JARNUZI6 等以悬浮态的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页TiO2 为催化剂 , 利用光催化氧化法处理杀虫剂五氯苯酚 (C6Cl5OH,PCP),并推导了光催化降解PCP 的步骤。葛飞 7 等采用 TiO2 膜浅池反应器对甲胺磷农药废水进行处理 , 结果表明 , 经生化处理后甲胺磷农药废水 COD 的去除率达到
5、85.64%,达到国家污水综合排放标准中的一级标准, 而有机磷的去除率可达到 100%,显示出光催化氧化反应的良好处理能力。虽然光催化降解农药废水具有降解时间短、效率高等优点, 但也存在光源利用率较低的缺点。将光催化氧化技术与其它高级氧化技术联合使用, 可以提高处理效率 , 强化氧化能力 , 近年来受到研究者的重视。荆国华8 等利用UV/Fenton 技术处理三唑磷农药废水 , 结果表明 ,Fe2+H2O2为 120 时, 光解效果较佳 , 反应速率常数在 0.03min-1,COD 去除率可达到 90% 。彭延治 9 等利用 UV/TiO2/Fenton 联用光催化降解敌百虫农药废水, 当敌
6、百虫农药浓度为0.1 mmol/L,TiO2 质量浓度为 2g/L,Fe3+ 用量为 0.10 mmol/L,H2O2用量为2mmol/L, 光照时间为 2h 时, 敌百虫农药有机磷的降解率为92.50%。2 Fenton 氧化法酸性环境下 ,Fenton 试剂可产生高活性的OH,其高达 2.8V 的氧化电位, 可以与有机物发生亲电加成、去氢反应、取代反应和电子转移反应, 从而降解有机污染物。杨新萍10 等采用 Fenton 试剂处理 COD 为 1.29104mg/L的有机氯农药废水 , COD 和色度去除率分别为47.8%和 84.4%。朱乐辉11等利用 Fenton 法处理农药废水 ,
7、实验用 H2O2的投加量 50mmol/L,Fe2+H2O2为110, 经 2h 处理后 ,COD去除率可达 68.07%,色度去除率可达 90.11%,废水可生化性由 0.012 提高至 0.248。Fenton 反应也有缺点 12, 第一, 只有在酸性条件(pH3.0) 才能产生高活性的 OH 。第二 , 会产生大量的含铁污泥。第三,H2O2利用率不高。近年来又出现了 Fenton 与其它方法联合使用处理手段 , 如光/Fenton 、微电解 /Fenton 和电/ Fenton 等, 从而大大提高了 Fenton 法处理农药废水的效果和应用范围。 Badawy13等采用 UV/Fento
8、n 联用法处理杀虫剂杀螟硫磷 (fenitrothion)、二嗪农(diazinon)和丙溴磷(profenofos),Fenton法单独处理时, 经 90min处理后三种杀虫剂的TOC 去除率分别为 54.1%,12.9%和 50.3%。采用 UV/Fenton 法处理时 , 经 90min 处理后三种杀虫剂的 TOC 去除率分别为 86.9%、56.7%和 89.7%。这是由于Fe3+络合离子和 H2O2在紫外光照下形成Fe3+和OH,加速了 Fenton 反应进行 , 同时也促进了H2O2 分解, 进而提高处理效率 , 缩短反应时间。3 臭氧(O3)氧化法臭氧(O3)是一种强氧化性气体
9、, 可以将有毒、难生物降解有机物环状分子或长链分子的部分断裂, 从而使大分子物质变成小分子物质, 生成了易于生化降解的物质 , 消除或减弱它们的毒性 , 提高了废水的可生化性。有关研究表明, 废水中的许多农药类有机污染物可与臭氧迅速反应, 包括有机氯农药、有机磷农药、苯氧酸有机物、有机氮农药和酚类化合物14 。陆胜民 15 等研究了臭精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页氧对乐果的降解效果及其影响因素。实验结果表明, 当初始臭氧浓度为10mg/L时,5min 内可使乐果降解 80% 左右。同时 , 通过在乐果和臭氧的反应
10、液中再分别添加重碳酸盐与叔丁醇, 探讨臭氧降解乐果的反应机理, 结果表明臭氧降解乐果是分子反应。夏晓武16 等采用 O3产生量为 800g/h 的臭氧发生器对某农药厂杀虫双生产废水进行预处理的实际应用研究。经O3预处理后 ,COD去除率为 51%,可生化性由 0.15 提高到 0.41, 废水的可生化性明显提高。由于单独 O3反应选择性较强 , 其对有机物的矿化能力受剂量和时间限制明显 , 故又出现了 O3 与其它高级氧化联用技术, 如 O3/UV 、O3/超声等 , 更加强化了高级氧化方法的处理效果。胡冰17 利用超声臭氧联合处理敌敌畏和氧乐果两种有机磷农药模拟废水, 取得了较好的处理效果。
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