AOP水體凈化設備工作原理
常見的強氧化劑中,臭氧、氯和過氧化氫的氧化勢分別為2.07 V、1.36 V、1.28V,其中臭氧是氧化性一種。臭氧的氧化過程導致不飽和有機分子的破裂,同時臭氧分子結合在有機分子的雙鍵上,生成臭氧氧化物,并進一步自發分裂產生一個羥基化合物和帶有酸性和堿性基團的兩性離子,后者是不穩定的,可分解成酸和醛,為下一步的礦化過程打下基礎。
單純的臭氧氧化過程具有選擇性,并不能氧化所有的污染物,為增強氧化工藝的處理效果,在單純臭氧氧化的基礎上開發出AOP工藝,利用均相和非均相催化過程促進O3分解,以O3分解產生的羥基自由基等活性中間體來強化氧化過程,實現污水的深度氧化。與臭氧直接氧化相比,羥基自由基的氧化能力更強,其氧化還原電位高達2.80V,其與有機物的反應是無選擇性的,能有效提高污染物的去除效率。AOPO3反應過程一般分為兩個步驟:臭氧自分解生成羥基自由基,羥基自由基氧化有機污染物。AOP(Advanced Oxidation Processes)技術,其核心是利用·OH氧化分解水中有機污染物的新型氧化除污染技術,生成大量活潑的·OH自由基,其氧化能力僅次于氟,可以誘發鏈反應。·OH自由基的電子親合能力為569.3kJ,可將飽和烴中的H拉出來,形成有機物的自身氧化,從而使有機物得以充分降解。因此催化誘導臭氧的自身分解,通過鏈反應生成·OH自由基是提高AOPO3反應效率的關鍵因素。