1.2.2 超臨界水氧化法
超臨界水氧化法(SCWO)利用水在超臨界狀態(tài)下(374.3 ℃,臨界壓力22.05 MPa)的特性,使有機(jī)污染物和氧化劑(空氣、O2和過氧化氫等)在超臨界水中發(fā)生均相氧化反應(yīng),從而將其去除.韋朝海[16]在自行設(shè)計的100 mL 連續(xù)式反應(yīng)釜中,研究了PVA 退漿廢水超臨界水氧化處理的反應(yīng)條件,結(jié)果表明:在410 ℃、26.0MPa 下反應(yīng)40 s,PVA 可完全轉(zhuǎn)化,有機(jī)碳總量(TOC)去除率達(dá)95.36%.SCWO 具有去除污染物徹底、出水直接回用及以固體形式回收無機(jī)鹽等優(yōu)點,但設(shè)備腐蝕和管路堵塞阻礙它的發(fā)展.
1.2.3 光催化氧化法
光催化氧化法利用光照產(chǎn)生的能量,促使催化劑或氧化物發(fā)生能級躍遷,由此產(chǎn)生的自由基或空軌道具有強(qiáng)氧化性,可與廢水中的有機(jī)污染物發(fā)生反應(yīng)而達(dá)到去除污染物的目的.孫振世[17]在自制的圓柱狀夾套光催化反應(yīng)器中,以6 W 紫外光燈為光源研究了PVA 的光催化降解行為.PVA 與降解60 min 后樣品的紅外光譜(IR)分析表明:PVA 光催化氧化降解過程中羥基氧化形成羰基,碳-碳鍵的剪切形成短鏈化合物,實現(xiàn)了長鏈的斷裂,PVA 經(jīng)光催化后由大分子物質(zhì)變成了小分子物質(zhì),減輕了后續(xù)處理負(fù)擔(dān).光催化氧化法具有反應(yīng)快、效果好等優(yōu)點,開發(fā)應(yīng)用化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、廉價、無毒的光催化劑是其技術(shù)關(guān)鍵.
1.2.4 電化學(xué)法
電化學(xué)法是直接或間接利用電解作用,把水中的污染物質(zhì)去除或轉(zhuǎn)化為無毒、低毒物質(zhì).徐澤林[18]采用離子膜電解法預(yù)處理PVA 退漿廢水,結(jié)果表明:在槽電壓為6 V、氯化鈉用量為2 000 mg/L、45 ℃下電解3 h,對CODCr的去除率達(dá)到29%,PVA 轉(zhuǎn)化率達(dá)到100%,大大減輕了后續(xù)處理的負(fù)擔(dān).電化學(xué)氧化具有污染物降解徹底,與其他方法兼容性好,易于控制等優(yōu)點,但能耗和設(shè)備成本較高,限制了其推廣.
2 生化法
2.1 高效降解菌法
隨著退漿廢水中化學(xué)漿料數(shù)量和種類的不斷增加,其可生化性越來越差.故選育和培養(yǎng)高效降解PVA的菌株或菌群成為重要研究方向.1973 年Suzuki 等以PVA 為唯一碳源得到了第一株能夠產(chǎn)生PVA 降解酶的細(xì)菌Pseudomonas O-3.其他研究者也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了另外一些能夠降解PVA 的細(xì)菌.研究發(fā)現(xiàn):能夠降解PVA 的微生物在自然界中分布并不廣泛,一般僅存在于被PVA 污染的環(huán)境中.到目前為止,僅有Pseudomonas O -3 和Pseud omonas vesicularis var -povalolyticul PH[19]能夠單獨降解它們各自篩選培養(yǎng)基中的PVA.研究者認(rèn)為要靠單一微生物實現(xiàn)對PVA 的徹底降解是非常困難的,只有通過馴化混合菌群才能達(dá)到對這種高聚物的徹底降解[20],而PVA 的不徹底降解會造成PVA 降解酶的提取困難.因為當(dāng)PVA 存在時,在提取過程中殘余的PVA 會與蛋白質(zhì)形成一種乳白色的凝膠狀物質(zhì),使PVA 降解酶無法提取.PVA 降解酶產(chǎn)生菌種類不多,且培養(yǎng)周期長,酶活性不高,再加上提取不易,阻礙了PVA 降解酶在實際生產(chǎn)中的運用.
<<上一頁[1][2][3][4]下一頁>>
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)