化工廢水成分復(fù)雜、毒性強(qiáng)、難降解,傳統(tǒng)處理工藝難以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。
高級(jí)氧化技術(shù)(AOPs)通過(guò)產(chǎn)生強(qiáng)氧化性的羥基自由基(·OH),為處理這類廢水提供了有效途徑。其中,紫外高級(jí)氧化技術(shù)(UV-AOPs)憑借其反應(yīng)條件溫和、氧化效率高、操作靈活等特點(diǎn),在化工廢水處理領(lǐng)域展現(xiàn)出非常優(yōu)勢(shì)。本文系統(tǒng)分析了化工廢水的水質(zhì)特性,深入探討了紫外高級(jí)氧化技術(shù)的作用機(jī)理與主要優(yōu)勢(shì),并通過(guò)與芬頓氧化、臭氧氧化等其他高級(jí)氧化工藝的對(duì)比,闡明其在處理高濃度、難降解化工廢水方面的獨(dú)特價(jià)值,后結(jié)合工程案例驗(yàn)證其應(yīng)用效果,為化工廢水處理技術(shù)選擇提供參考。
化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),但在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量廢水已成為環(huán)境保護(hù)的重大挑戰(zhàn)?;U水具有污染物種類多、濃度高、毒性強(qiáng)、可生化性差等典型特征,含有苯系物、酚類、多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物等難降解有機(jī)污染物,以及重金屬離子等。若未經(jīng)有效處理直接排放,將嚴(yán)重污染水體生態(tài)環(huán)境,威脅人類健康。
1. 引言
化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),但在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量廢水已成為環(huán)境保護(hù)的重大挑戰(zhàn)。化工廢水具有污染物種類多、濃度高、毒性強(qiáng)、可生化性差等典型特征,含有苯系物、酚類、多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物等難降解有機(jī)污染物,以及重金屬離子等。若未經(jīng)有效處理直接排放,將嚴(yán)重污染水體生態(tài)環(huán)境,威脅人類健康。
傳統(tǒng)的物理化學(xué)法(如混凝、吸附)和生物處理法難以對(duì)這類廢水實(shí)現(xiàn)有效降解。物理化學(xué)法只能實(shí)現(xiàn)污染物的轉(zhuǎn)移或濃縮,易產(chǎn)生二次污染;生物處理法對(duì)高毒性、難降解廢水耐受性差,處理效率低。高級(jí)氧化技術(shù)(AOPs)通過(guò)在體系中產(chǎn)生大量羥基自由基(·OH),利用其強(qiáng)氧化性(氧化電位2.8V)無(wú)選擇性地降解有機(jī)污染物,很終將其礦化為CO?和H?O,成為處理難降解化工廢水的關(guān)鍵技術(shù)。其中,紫外高級(jí)氧化技術(shù)(UV-AOPs)通過(guò)紫外光激發(fā)氧化劑產(chǎn)生·OH,具有反應(yīng)速度快、氧化效率高、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì),在化工廢水處理中得到很關(guān)注與應(yīng)用。
2. 化工廢水的水質(zhì)特性與處理難點(diǎn)
化工廢水的水質(zhì)因行業(yè)、產(chǎn)品、工藝不同而存在差異,但普遍具有以下主要特性:
2.1 污染物成分復(fù)雜
廢水中不只含有目標(biāo)產(chǎn)物、原料、中間體,還包括副產(chǎn)物、催化劑、溶劑等,涉及數(shù)百種有機(jī)化合物,如石油化工廢水中的烷烴、烯烴、芳香烴,精細(xì)化工廢水中的染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體等。
2.2 污染物濃度高
COD(化學(xué)需氧量)通常在數(shù)千至數(shù)萬(wàn)mg/L,部分高濃度有機(jī)廢水COD甚至超過(guò)10萬(wàn)mg/L,遠(yuǎn)超常規(guī)處理工藝的承受范圍。
2.3 毒性強(qiáng)、抑制性高
廢水中的酚類、氰物、重金屬等物質(zhì)對(duì)微生物具有強(qiáng)毒性,即使低濃度也會(huì)抑制微生物活性,導(dǎo)致生物處理系統(tǒng)崩潰。
2.4 可生化性差
BOD?/COD比值通常小于0.3,部分甚至低于0.1,難以通過(guò)傳統(tǒng)生物處理法實(shí)現(xiàn)有效降解。
2.5 水質(zhì)波動(dòng)大
由于生產(chǎn)批次、原料更換等因素,廢水的pH值、COD、溫度等參數(shù)波動(dòng)劇烈,增加了處理系統(tǒng)的運(yùn)行難度。

3. 紫外高級(jí)氧化技術(shù)的作用機(jī)理與主要優(yōu)勢(shì)
3.1 作用機(jī)理
紫外高級(jí)氧化技術(shù)通過(guò)紫外光(UV)與氧化劑(如H?O?、O?、TiO?等)的協(xié)同作用,激發(fā)產(chǎn)生大量羥基自由基(·OH),其主要反應(yīng)過(guò)程如下:
- UV/H?O?體系:H?O?在紫外光照射下發(fā)生均裂,生成2個(gè)·OH(H?O? + UV → 2·OH);
- UV/O?體系:臭氧在紫外光作用下分解為氧氣和原子氧(O? + UV → O? + O),原子氧與水反應(yīng)生成·OH(O + H?O → 2·OH);
- UV/TiO?體系:TiO?受紫外光激發(fā)產(chǎn)生電子-空穴對(duì)(e?-h?),空穴與水反應(yīng)生成·OH(h? + H?O → ·OH + H?)。
羥基自由基(·OH)具有極強(qiáng)的氧化能力,可無(wú)選擇性地攻擊有機(jī)污染物的C-C、C-H、C-O等化學(xué)鍵,將大分子有機(jī)物分解為小分子(如醇、醛、酸),很終礦化為CO?和H?O,同時(shí)氧化重金屬離子使其沉淀去除。
3.2 主要優(yōu)勢(shì)
1. 氧化能力強(qiáng),降解徹底:·OH氧化電位高,可降解傳統(tǒng)方法難以處理的難降解有機(jī)物,如多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物等,且無(wú)二次污染;
2. 反應(yīng)條件溫和:無(wú)需高溫高壓,在常溫常壓下即可進(jìn)行,設(shè)備要求低,操作簡(jiǎn)便;
3. 選擇性低,適應(yīng)性廣:對(duì)不同類型的化工廢水均有良好處理效果,不受污染物種類、濃度波動(dòng)的影響;
4. 可提升廢水可生化性:將難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易生化小分子,提高BOD?/COD比值,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造條件;
5. 操作靈活,易于控制:通過(guò)調(diào)節(jié)紫外光強(qiáng)度、氧化劑投加量等參數(shù),可比較控制反應(yīng)進(jìn)程,適應(yīng)不同水質(zhì)需求。
4. 紫外高級(jí)氧化技術(shù)與其他高級(jí)氧化工藝的對(duì)比分析
目前,常用于化工廢水處理的高級(jí)氧化工藝還包括芬頓氧化、臭氧氧化等,本文從反應(yīng)條件、處理效率、運(yùn)行成本等方面對(duì)三者進(jìn)行對(duì)比,突出紫外高級(jí)氧化技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。
4.1 工藝原理對(duì)比
- 芬頓氧化:通過(guò)Fe2?催化H?O?產(chǎn)生·OH(Fe2? + H?O? → Fe3? + ·OH + OH?),反應(yīng)需在酸性條件(pH 2-4)下進(jìn)行;
- 臭氧氧化:利用臭氧的強(qiáng)氧化性直接降解污染物,或通過(guò)與水反應(yīng)生成·OH間接氧化;
- 紫外高級(jí)氧化:通過(guò)紫外光激發(fā)氧化劑產(chǎn)生·OH,反應(yīng)條件溫和,適用pH范圍廣(pH 3-11)。

4.2 優(yōu)勢(shì)對(duì)比總結(jié)
- 相比芬頓氧化:紫外高級(jí)氧化無(wú)需調(diào)節(jié)pH,避免了酸堿藥劑的大量投加和后續(xù)中和處理;無(wú)Fe3?污泥產(chǎn)生,減少了二次污染和處理成本;反應(yīng)不受Fe2?濃度限制,·OH產(chǎn)量更穩(wěn)定。
- 相比臭氧氧化:紫外高級(jí)氧化通過(guò)光激發(fā)非常提高了·OH的生成效率,COD去除率更高;適用pH范圍更廣,對(duì)復(fù)雜化工廢水的適應(yīng)性更強(qiáng);運(yùn)行成本更低(紫外光能耗低于臭氧制備能耗)。
5. 工程應(yīng)用案例
某精細(xì)化工企業(yè)主要生產(chǎn)染料中間體,產(chǎn)生的廢水COD為8000-12000 mg/L,BOD?/COD=0.15,含有苯系物、硝基化合物等難降解污染物,采用"紫外高級(jí)氧化(UV/H?O?)+ 厭氧-好氧生化"組合工藝處理,具體流程如下:
1. 調(diào)節(jié)池:調(diào)節(jié)廢水水量、水質(zhì),確保進(jìn)水穩(wěn)定;
2. 紫外高級(jí)氧化反應(yīng)池:采用模塊化反應(yīng)器;
3. 厭氧池:降解部分小分子有機(jī)物,進(jìn)一步提高可生化性;
4. 好氧池:通過(guò)活性污泥降解有機(jī)污染物;
5. 沉淀池:固液分離,出水達(dá)標(biāo)排放。
處理效果:紫外高級(jí)氧化預(yù)處理后,廢水COD降至 2000-3000 mg/L,BOD?/COD提升至 0.45;很終出水COD ≤ 50 mg/L,苯系物、硝基化合物去除率均 > 99%,達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
化工廢水的復(fù)雜性和難降解性對(duì)處理技術(shù)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),高級(jí)氧化技術(shù)是解決這一問(wèn)題的有效手段。紫外高級(jí)氧化技術(shù)通過(guò)紫外光與氧化劑的協(xié)同作用產(chǎn)生大量羥基自由基,具有氧化能力強(qiáng)、反應(yīng)條件溫和、適應(yīng)性廣、無(wú)二次污染等主要優(yōu)勢(shì)。與芬頓氧化、臭氧氧化等工藝相比,其在處理效率、運(yùn)行成本、操作靈活性等方面表現(xiàn)更優(yōu),能夠有效降解化工廢水處理難題。工程案例表明,紫外高級(jí)氧化技術(shù)作為預(yù)處理單元可非常提升廢水可生化性,結(jié)合后續(xù)生化處理可實(shí)現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。未來(lái),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化,紫外高級(jí)氧化技術(shù)有望成為化工廢水處理的主流技術(shù)之一,為推動(dòng)化工行業(yè)污染治理水平提升做出重要貢獻(xiàn)。


