土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 交流//解决高浓度难降解有机废水——Fenton试剂法!

交流//解决高浓度难降解有机废水——Fenton试剂法!

发布于:2016-09-27 14:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、Fenton试剂简介
1894年,法国科学家H.J.H.Fenton发现H2O2在Fe2+催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2 具有强烈的氧化能力。特别适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机废水。1964年,H.R.Eisen Houser才首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于工业废水处理领域的先例。后来人们发现这种混合体系所表现出的强震化性是因为Fe2+的存在有利于H2O2分解产生出HO·的缘故,为进一步提高对有机物的去除效果,以标准Fenton试剂为基础,能够改变和偶合反应条件,可以得到一系列机理相似的类Fenton试剂。
2、Fenton试剂的催化机理及氧化性能

对于Fenton试剂催化机理,目前公认的是Fenton试剂能通过催化分解产生羟基自由基(HO·)进攻有机物分子,并使其氧化为CO2、H2O等无机物质。这是由Harber Weiss于1943年提出的。在此体系中HO·实际上是氧化剂反应,反应式为:
Fe2+ +H2O2+H+—— Fe3+ +H2O+HO·
Fenton试剂之所以具有非常高的氧化能力,是因为H2O2 在Fe2+的催化作用下,产生羟基自由基HO·,HO·与其他氧化剂相比具有更强的氧化电极电位,具有很强的氧化性能。氧化还原电位以电极电位为测定值,HO·与其他强氧化剂电极电位见下表。
由此表可以看出,HO·的氧化还原电位远高于其他氧化剂,具有很高的氧化能力,故能使许多难生物降解及一般化学氧化法难以氧化的有机物有效分解,HO·具有较高的电负性或电子亲和能。

对于多元醇(乙二醇、甘油)以及淀粉、蔗糖、葡萄糖之类的碳水化合物在HO·作用下,分子结构中各处发生脱H(原子)反应,随后发生C=C键的开裂最后被完全氧化为CO2。对于水溶性高分子物(聚乙烯醇、聚丙烯醇钠、聚丙烯酰胺)和水溶性丙烯衍生物(丙烯腈、丙烯酸、丙烯醇、丙烯酸甲酯等)HO·加成到C=C键,使双键断裂,然后将其氧化成CO2。对于饱和脂肪族一元醇(乙醇、异丙醇)饱和脂肪族羧基化合物(乙酸、乙酸乙基丙酮、乙醛),主链为稳定的化合物,HO·只能将其氧化为羧酸,由复杂大分子结构物质氧化分解成直碳链小分子化合物。

对于酚类有机物,低剂量的Fenton试剂可使其发生偶合反应生成酚的聚合物大剂量的Fenton试剂可使酚的聚合物进一步转化成CO2。对于芳香族化合物,HO·可以破坏芳香环,形成脂肪族化合物,从而消除芳香族化合物的生物毒性。对于染料,HO·可以直接攻击发色基团,打开染料发色官能团的不饱和键,使染料氧化分解。而色素的产生是因为其不饱和共轭体系的存在而对可见光有选择性的吸收,HO·能优先攻击其发色基团而达到漂白的效果。

Fenton试剂的作用机理:
标准Fenton试剂是由H2O2 在Fe2+ 组成的混合体系,标准体系中HO·的引发,消耗及反应链终止的反应机理可归纳如下:
Fe2+ +H2O2 ——Fe3++ OH-+HO· ·························(1)
Fe2+ + HO· ——Fe3++ OH- ····························(2)
H2O ·+Fe3+ —— Fe2+ +O2 +H+ ··························(3)
HO·+H2O2 ——H2O +HO2· ····························(4)
Fe2+ +HO·——Fe3+ +HO2- ····························(5)
Fe3+ +H2O2—— Fe2+HO2 +H+ ···························(6)
3、Fenton试剂类型
Fenton试剂自出现以来就引起了人们的广泛青睐和重视,并进行了广泛的研究,为进一步提高对有机物的氧化性能,以标准为基础,发展成了一系列机理相似的类Fenton试剂,如改性-Fenton试剂、光-Fenton试剂、电-Fenton试剂、配体-Fenton试剂等。

标准Fenton试剂:
标准Fenton试剂是由Fenton试剂Fe2+和H2O2组成的混合体系,它通过催化分解H2O2 产生HO·来攻击有机物分子夺取氢,将大分子有机物降解成小分子有机物或CO2和H2O,或无机物。
反应过程中,溶液的pH值、反应温度、H2O浓度和Fe3+的浓度是影响氧化效率的主要因素,一般情况下,pH值3~5为Fenton试剂氧化的最佳条件,pH值的改变将影响溶液中铁的形态的分布,改变催化能力。降解速率随反应温度的升高而加快,但去除效率并不明显。
在反应过程中,Fenton试剂存在一个最佳的H2O2和Fe2+投加量比,过量的H2O2 会与HO·发生反应(4);过量的Fe2+会与HO·发生反应(5),生成的Fe3+又可能引发反应(6)。

改性-Fenton试剂:
利用Fe(Ⅲ)盐溶液、可溶性铁以及铁的氧化矿物(如赤铁矿、针铁矿等)同样可使H2O2催化分解产生HO·,达到降解有机物的目的,这类改性Fenton试剂,因其铁的来源较为广泛,且处理效果比标准下cnt门n试剂处理效果更为理想,所以得到广泛应用。使用Fe(Ⅲ)替代Fe(Ⅱ)与H2O2组合产生的HO·反应式基本为:
Fe3+ +H2O2 ——[Fe (HO2)]2+ +H+
[Fe ( HO2 )]2+ —— Fe2++HO2·
Fe2++H2O2 ——Fe3+ +OH-+HO·
为简单起见,上述反应中铁的络合体中都省去了H2O 。当pH>2时,还可能存在如下反应:
Fe3++OH-——[Fe(OH)]2+
[Fe (OH)]2++H2O2——[Fe(HO)(HO)2)]2++H+
[Fe(HO)(HO2)]2+—— Fe2++HO2 · +OH-
光-Fenton试剂:
在Fenton试剂处理有机物的过程中光照(紫外光或可见光)可以提高有机物的降解效果,如当用紫外光照射Fenton试剂,处理部分有机废水时,COD去除率可提高10%以上。这种紫外光或可见光照下的Fenton试剂体系,称为光-Fenton试剂。在光照射条件下,除某些有机物能直接分解外,铁的羟基络合物(PH值为3~5左右,Fe3+主要以[Fe(OH)]2+形式存在)有较好的吸光性能,并吸光分解,产生更多HO·,同时能加强Fe3+的还原,提高Fe2+的浓度有利于H2O2催化分解,从而提高污染物的处理效果,反应式如下:
4Fe(HO)2++hv——Fe2+ +HO·+HO2·+ H2O
Fe2++H2O2 ——Fe3+ +HO·+HO-
Fe3+ + H2O2 ——[Fe (OH)]2+ +H+
[Fe (OH)]2+——Fe2++ HO2·
配体-Fenton试剂:
当在Fenton试剂中引人某些配体(如草酸、EDTA等),或直接利用铁的某些螯合体如[K3Fe(C2O4)3·3H2O],影响并控制溶液中铁的形态分布,从而改善反应机制,增加对有机物的去除效果,则得到配体Fenton试剂。另外,在光照条件下,一些有机配体(如草酸)有较好的吸光性能,有的还会分解生成各种自由基,大大促进了反应的进行。
Mazellier在用Fenton试剂处理敌草隆农药废水时,引人草酸作为配体,可形成稳定的草酸铁络合物{[Fe(C2O4)]+[Fe(C2O4)2]2- 或[Fe(C2O4)3]3- },草酸铁络合物的吸光度的波长范围宽,是光化学性很高的物质,在光照条件下会发生下述反应(以[Fe(C2O4)3]3- 为例)
因此随着草酸浓度的增加,敌草隆的降解速度加快,直到草酸浓度增加到与Fe3+浓度形成平衡时,敌草隆的降解速度最大。
电-Fenton试剂作用机理
电-Fenton系统就是在电解槽中,通过电解反应生成H2O2和Fe2+,从而形成Fenton试剂,并让废水进入电解槽,由于电化学作用,使反应机制得到改善,提高Fenton试剂的处理效果.
文 | 环保水圈njrjt2014
不过,缺点也是有的,运营成本高、铁泥太多等等。环保的伙伴们,你们会用到什么替代品呢?


  • 高浓度难降解有机废水的处理, 是国内外污水处理界公认的难题。本文分析了这一类废水难于生物处理的主要原因, 并在此基础上对近年来国内外处理焦化废水、制药废水等高浓度难降解废水的技术和研究作了介绍与评价。
  • 膜生物反应器(MBR)是实现废水资源化的有效手段之一。使用膜生物反应器进行 污水处理不仅可以大大节约水资源,还可以大大节约能源,节省设备和运行费用, 减少设备占地,避免二次污染;同时膜生物反应器具
  • 高盐度高浓度降解有机废水生化处理研究
    本资料为高盐度高浓度难降解有机废水生化处理研究,其包含的内容仅供参考
  • 高浓度降解有机工业废水处理技术评价
    高浓度难降解有机工业废水处理技术评价
  • 高浓度有机废水处理
    结合某公司制药、染料混合废水处理工程概况,从废水特性、工艺及其流程等方面,详细阐述了处理废水的过程, 在调试期运行效果良好,并总结了几点废水处理经验。
  • 本工程为某高浓度工业废水的处理图纸,共14张图纸。处理工艺为微电解+水解+EGSB厌氧+SBR好氧处理。图纸包含设计说明、平面图、剖面图及结构预留件等图纸。...
  • 本工艺包工艺设计、构筑物详图、设备清单、电力清单,可以让你轻松上手一套污水处理方案,本方案适用于处理高COD的有机化工废水,欢迎大家下载交流。...
  • 高盐降解有机废水
    阐述运用蒸发结晶、碱性吹脱、铁碳微电解及生物接触氧化法处理含高盐量、高氨氮量有机废水的工 程实例及理论依据! 运行结果表明,该工艺切实可行
  • MBFB解决印染废水低浓度COD降解问题
    国家863水专项示范工程,是政府为治理东江流域针对印染厂污染而推进的一个示范工程项目,为完成“十二五”规划提高工业中水回用率的重要一步,为企业进一步减低COD提供技术支持。
  • 苹果汁加工高浓度有机废水的处理
    青岛某饮料有限公司主要加工生产苹果汁,其废水主要来自冲洗、粉碎、榨汁等工序,水量约为 1000 m3/d,废水中含有大量的碎果屑、果胶,具有有机物浓度高,SS高,pH值低,水质变化大等特点。本着投资省
  • 电催花氧化处理高浓度有机废水总结资料
  • 氨氮废水首先进入调HP池进行调PH到11,然后用泵打入吹脱塔的液体分布器,同时空气在风机的作用下进入氨氮吹脱塔塔体下方进气口,并且充满进气段空间,然后匀压上升到填料段。在填料的表面上,空气将游离状态的
  • 高浓度含磷废水的治理技术
  • 探讨不同pH值、H202和 浓度下Fenton试剂氧化降解甲醛的规律,比较均相催化过程和 非均相过程Fenton试剂氧化降解甲醛的效果。发现在其它条件相同的情况下,pH值在3.2时,Fenton试剂
  • 此装置为高浓度有机物废水处理装置;主要由不锈钢钢架,废水处理反应柱,废水收集筒,和储水箱恒温水箱组成;反应装置为透明有机玻璃粘接而成;可以清楚的看到处理过程...
  • 高浓度抗生素有机废水处理
    本资料为高浓度抗生素有机废水处理,其包含的内容仅供参考。
  • 某工程高浓度降解废水处理全图(60m3/d)
    本工程为某高浓度工业废水的处理图纸,共14张图纸。处理工艺为微电解+水解+EGSB厌氧+SBR好氧处理。图纸包含设计说明、平面图、剖面图及结构预留件等图纸。
  • 对粉煤灰吸附处理高浓度有机实验室废水的各种影响因素进行了研究。结果表明粉煤灰体系在最佳处理 条件下:灰水比1:5,pH值为7,接触时间为60min,可使COD高达2944mg/L的实验室废水去除59
  • UASB_接触氧化处理高浓度有机废水试验研究
    本文主要通过 UASB+ 接触氧化生化处理模型对某 化工厂废水的试验研究, 探索运用 UA S B 法处理高浓 度有机废水的可行性。同时还探讨了废水的 CO Dcr及含盐量对 U ASB 处理效率的影
  • 高浓度有机废水可生化性调控研究
    可生化性调控是指采用一些适当的措施, 对废水进行预处理, 以改善废水的可生化性能, 使废水的生化处理得以实现和顺利进行。丙烯猜生产一段急冷废水和二段急冷废……

阅读下一篇

CDI深度除盐处理研究

原理: 电容去离子(Capacitive Deionization,CDI)除盐的基本思想就是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,对双电层的充放电进行控制,改变双电层处的离子浓度,并使之不同于本体浓度,从而实现对水溶液的除盐。由于CDI技术采用的纳米材料,不仅导电性能良好,而且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。双电层的厚度只有1~10nm,却能吸引大量的电解质离子,并储存一定的能量。一旦除去电场,吸引的离子被释放到本体溶液中,溶液中的浓度升高,然后通过冲洗模块使电极得到再生,通过这一过程去除离子

回帖成功

经验值 +10