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万方数据 高级氧化技术去除水中双酚A研究进展张晏晏1,高乃云-,高玉琼·,戎文磊z,周圣东:,陆纳新z1高级氧化技术AOPs过瞿有03厂uV,03/H202,UV/H202,H202/Fe2+H:0,从而达到氧化分解有机物的目的。典型的均相1.1超声波氧化技术20世纪90年代初,开始利用超声空化效应降解水体中有机污染物,因其技术简便、高效而逐渐受到国外研究人员的关注[41。频率在15Zhang等【q研究了H202存在情况下,超声波对于双酚A的处理效果。实验结果表明,在3种情量H20:的添加有助于双酚A的降解。如果物质的量Guo等[7】的研究结果表明,相比单独使(1),指出该超声波/臭氧反应协同系数厂为2.26。双酚A(BPA),学名2,2一二(4一羟基苯基)丙烷,简称二酚基丙烷。白色至淡褐色片状或粉末状固体,微有酚的气味。溶于碱溶液、乙醇、丙酮、乙酸、乙醚和苯,微溶于四氯化碳,几乎不溶于水。主要用于制造环氧树脂,聚碳酸酯,阻燃剂和其他特殊产品⋯。表1列出了BPA的一些理化参数。由于BPA在环境中分布广、浓度高,具有明显的雌激素作用,故其环境行为受到密切关注[2】。美国环境保护署、日本、世界野生动物基金会等均明确将BPA列为环境内分泌干扰物[3】。由于常规的水和废水处理很难完全有效去除水体中内分泌干扰物,因此必须在传统水处理工艺的基础上,研究新的去除技术,更有效的去除BPA,将其降低到无害的水平。高级氧化法(简称AOPs)是20世纪80年代形成的降解有毒有机污染物新技术。其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO:和(Fenton试剂)等。kHz以上的超声波辐照溶液会引起许多化学变化,称为超声空化效应,以此可以产生羟基自由基(·OH)嘲,从而促进有机物的降解。Kejia况下,双酚A的降解符合准一级反应动力学方程。少H202:BPA>200:1,则H202则会抑制降解效果。用臭氧或者超声波,在两者的共同作用下,水中微量双酚A(100斗g/L)的去除效果更为明显(反应速率分别为0.015minl和0.0482min‘1)。在min之后,双酚A被完全去除。结果还根据公式第38卷第8期水处理技术WATER(1.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;2.无锡自来水公司,江苏无锡214031)摘要:双酚A(BPA)是一种典型的内分泌干扰物,在环境水体中广泛存在,近年来其受到越来越多的关注。高级氧化技术(AOPs)是降解有机污染物的新技术,在水处理中有良好的应用前景。本文对几种较新的高级氧化技术处理BPA的基本原理和处理效果做了较为详细的阐述,并提出几点不足以及进一步可能的研究方向。关键词:双酚A;高级氧化技术;水处理;降解中图分类号:X703.1文献标识码:A文章编号:1000.3770(2012)08.0001.004min"1.0.00632012年8月TECHNOlOGYOFTREATMENTZh芦obing60表1双酚A的一些理化特性收稿日期:2012一Ol—16基金项目:国家科技重大专项基金资助项目(2008ZX07421.002);国家高技术研究发展计划(863)项目(2008AA06A412);住房和城乡建设部研究开发项目(2009.K7.4)作者简介:张晏晏(1989--),女,硕士研究生,研究方向为水处理理论与技术;E.mail:zyy_121@163.corn联系作者:高乃云:E—mail:gaonaiyun@126.cornV01.38NO.8Aug.,2012Tab.1PhysicalandchemicalpropertiesofBPA 万方数据 式中,ktz,矗∞,七一为双酚A在各处理过程中的.户kt,一(kos+后03)水处理技术1.2光催化氧化技术解水产生O:,而且能使CHCI,和CH,crt?等污染物电化学氧化技术I-120dFei+(Fenton试剂)氧化技术Fez+/H:O:体系能氧化多种有机物。后人为纪念他将F矿的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由第38卷第8期(1)反应速率。光催化氧化技术是近年来发展起来的水处理新技术。在一定的条件下,能将水中的有机污染物氧化为CO:和H20等简单无机物,其工艺简单、能耗小、操作简便、二次污染少,已作为一种环境友好技术被广泛应用于降解水体和空气中的污染物。而纳米TiO:具有较宽的禁带宽度。且只吸收波长小于387.5nlTl的紫外波长[8】,在实际生产过程中运用困难。故学者们致力于研究其它光催化剂,希望新的材料可以在自然光的照射下,同样有效降解有机污染物。近年来,不少学者致力于改性TiO:的研