電化學方法在污水處理領域的應用較為廣泛,該方法可將一些高度難降解的有機污染物(如藥物、殺蟲劑、偶氮染料、難降解羧酸等)完全或部分礦化。如今,污水中難降解污染物種類越來越多,與之對應的污水處理標準也在逐漸提高,而傳統的工業污水處理工藝已經很難達到規定的水處理標準。如制漿和造紙聯合生產產業(低于80%廢紙漿),COD排放標準在2009年5月降低至150mg/L,到2011年7月降至90mg/L,同時還增加了氮、磷、AOX、色度等指標。電化學方法與傳統工藝相比,對COD的降解效果更加顯著。此外,電化學處理法還具有許多獨特優點:反應器結構緊湊,占地面積小;污染物去除效率高;對有毒污染物的去除效果好;操作過程中無需使用額外化學試劑,無二次污染物,適用范圍廣;能源利用率高。電化學技術既可作為預處理步驟,以提高污水可生化性,也可用于深度處理,降低COD或色度。電化學過程是由電流引起的電及反應過程,電及材料、電解質溶液的性質等會影響其對工業污水的處理效果。電化學方法種類較多,主要有電化學氧化法、電絮凝法、電沉積法、電氣浮法以及微電解法。
2.1電化學氧化法
電化學氧化法對工業污水中難降解的有機污染物有很好的去除效果。根據機理的不同,電化學氧化法可分為直接陽及氧化法與間接氧化法兩種。直接氧化法是指污染物在陽及表面直接被氧化,涉及陽及表面和有機污染物之間的直接電荷轉移,通常又可分為電化學燃燒和電化學轉化。而間接氧化法主要是電及表面原位生成高氧化物質將工業污水中的污染物進行氧化分解,產生的氧化劑是一種中介物,間接氧化過程可以產生不同種類的氧化劑物質,常見的氧化劑有氯、過氧化氫、過氧二硫酸和臭氧等。

電化學氧化法是研究蕞多的電化學工業污水處理方法之一,該方法具有多功能性與易擴散的優點。電解質組成與濃度對電化學氧化效果影響顯著,添加額外的電解質作為支持電解質,可以提高污水的電導率,增加污水污染物的去除效果。此外,高濃度的硫酸鹽和氯化物的存在有利于產生氧化劑。ChristianCandia-Onfray等在使用陽及氧化法處理含多種有機化合物的葡萄酒污水時,發現添加硫酸鈉和氯化鈉等支持電解質可提高COD去除率。此外,高濃度的硫酸鹽和氯化物的存在有利于產生氧化劑。ChristianCandia-Onfray等在使用陽及氧化法處理含多種有機化合物的葡萄酒污水時,發現添加硫酸鈉和氯化鈉等支持電解質可提高COD去除率。Malpass等人使用Ti/Ru(0.3)Ti(0.7)O(2)DSA型電及處理染料污水時,也發現添加0.1mol/L的氯化鈉,污水脫色效果顯著提高,且COD去除率較未添加時提高近8倍。Dominguez等人以摻硼金剛石陽及和碳氈陰及作為電及,處理來自工廠垃圾填埋場的真實地下水中的六氯環己烷(HCH)的頑固有機氯農藥,發現添加硫酸鈉作為電解質可提高溶液的電導率,降低比能量消耗。在污水處理時,可以適當添加支持電解質,以提高污染物去除效率。
電及材料的選擇與制備對電化學氧化法處理污水的效果影響及大。Tian等研究發現,紫外線處理的TiO2納米管電及材料對4-氨基苯酚的去除率較未處理的TiO2提高16倍。Klidi等人分別用BDD陽及和Ti-Ru-Sn三元氧化物(TiRuSnO2)陽及對造紙廠污水進行電化學氧化處理,發現BDD電及對COD的去除適用條件更廣,而TiRuSnO2陽及僅在氯離子存在下才能完全去除COD,此外BDD電及的COD去除效率更高,能耗更低,而TiRuSnO2電及能更有效去除銨。Zhang等人測試了Al、不銹鋼、Ti和涂覆納米ZnO的Ti四種陽及材料對污水中全氟化合物的處理效果,發現涂覆納米ZnO的Ti陽及效率遠高于其它電及,且穩定性突出。Lan等人發現BDD陽及,對污水中的耐火藥物處理效果顯著。不同的電及材料對于不同的污染物去除效果不同,因此,應根據實際污水的水質情況選取合適的電及材料,或對電及材料進行物理、化學修飾或改性等處理,以達到更好的工業污水處理效果。
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