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目前,國內外研(yan)究人(ren)員(yuan)針對水(shui)(shui)體(ti)中(zhong)硝酸鹽處(chu)理(li)技術做了大(da)量(liang)研(yan)究,主要(yao)(yao)集中(zhong)在物(wu)理(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)、生(sheng)(sheng)物(wu)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)和(he)(he)化(hua)(hua)學(xue)(xue)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)。物(wu)理(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)主要(yao)(yao)包(bao)括(kuo)吸附、離(li)子交換、膜分離(li)和(he)(he)電滲析法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)。物(wu)理(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)的缺陷在于(yu)(yu)不能將NO3-徹底消除,而是(shi)通(tong)過物(wu)理(li)化(hua)(hua)學(xue)(xue)作用(yong)將NO3-轉(zhuan)移到另一(yi)種介(jie)質(zhi)(zhi)上、濃(nong)縮液中(zhong)或(huo)再(zai)生(sheng)(sheng)液中(zhong),需要(yao)(yao)進行二次處(chu)理(li)。生(sheng)(sheng)物(wu)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)是(shi)基于(yu)(yu)生(sheng)(sheng)物(wu)反硝化(hua)(hua)作用(yong),在缺氧環(huan)境中(zhong),反硝化(hua)(hua)細菌利用(yong)自身生(sheng)(sheng)物(wu)酶作用(yong),以有(you)(you)(you)(you)機碳或(huo)者無機鹽作為電子供(gong)體(ti)將NO3-逐步還(huan)原(yuan)(yuan)成N2。然而,對于(yu)(yu)低C/N比(bi)和(he)(he)/或(huo)高(gao)含鹽有(you)(you)(you)(you)機廢水(shui)(shui)以及地下(xia)水(shui)(shui)中(zhong)NO3-的去除,生(sheng)(sheng)物(wu)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)難以適用(yong)。化(hua)(hua)學(xue)(xue)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)是(shi)以NO3-具有(you)(you)(you)(you)氧化(hua)(hua)性(xing)為基礎,在水(shui)(shui)相中(zhong)添加還(huan)原(yuan)(yuan)劑或(huo)利用(yong)原(yuan)(yuan)位生(sheng)(sheng)成 的還(huan)原(yuan)(yuan)性(xing)物(wu)質(zhi)(zhi)對NO3-進行還(huan)原(yuan)(yuan),主要(yao)(yao)包(bao)括(kuo)活(huo)潑(po)金(jin)屬還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)、多相催化(hua)(hua)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)、光化(hua)(hua)學(xue)(xue)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)和(he)(he)電化(hua)(hua)學(xue)(xue)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)。然而,活(huo)潑(po)金(jin)屬還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)和(he)(he)多相催化(hua)(hua)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)在實(shi)(shi)際應(ying)用(yong)中(zhong)受(shou)水(shui)(shui)質(zhi)(zhi)因素(su)的影響較大(da),復雜的工(gong)藝(yi)條件(jian)也限制了其(qi)(qi)規(gui)模化(hua)(hua)應(ying)用(yong)。盡管光化(hua)(hua)學(xue)(xue)還(huan)原(yuan)(yuan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)可以實(shi)(shi)現較高(gao)的處(chu)理(li)效率和(he)(he)N2選擇性(xing), 但(dan)是(shi)其(qi)(qi)光催化(hua)(hua)系統穩定性(xing)和(he)(he)工(gong)藝(yi)成熟程度還(huan)有(you)(you)(you)(you)待(dai)提高(gao),目前仍處(chu)于(yu)(yu)實(shi)(shi)驗室(shi)研(yan)究階段(duan)。



(1)不需要(yao)添加化學藥劑,直接利用(yong)陰極表面(mian)電場作(zuo)用(yong)產生的電子(zi)作(zuo)為(wei)NO3-還原的電子(zi)供體,不會產生二(er)次污染和(he)再(zai)處理費用(yong);

(2)電化學(xue)硝(xiao)酸鹽(yan)還(huan)原反應(ying)過程的處理效率(lv)高,反應(ying)速率(lv)快,且產(chan)物可控(kong),通過優化電極材料(liao)和反應(ying)器(qi)以及運行參數,可以有效調控(kong)N2的生成;

(3)該(gai)過程由電(dian)能(neng)驅動,而電(dian)能(neng)可以通過太陽能(neng)和風能(neng)等可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)提供;

(4)電化學反應器(qi)占地面積小,可(ke)以模(mo)塊化組裝(zhuang),易于自(zi)動化控制(zhi),在廢水深度處理領(ling)域已經實現大規(gui)模(mo)應用。因此,電化學還原去除水體中NO3-是(shi)一項可(ke)行且具有應用前(qian)景(jing)的技術。


● 印染廢水

● 農藥廢水

● 焦化廢水

● 生物(wu)制(zhi)藥廢水(shui)等高COD廢水(shui)的預處理;

● 水廠深度處理。


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