高级氧化技术矿化水中有毒有机物理论极限能耗

被引:3
作者
吉远辉
黄文娟
杨祝红
冯新
陆小华
机构
[1] 南京工业大学材料化学工程国家重点实验室
关键词
高级氧化技术; 理论能耗; 有毒有机污染物; 标准热力学数据; 节能减排;
D O I
暂无
中图分类号
X703.1 [技术方法];
学科分类号
083001 [环境科学];
摘要
通过过程耦合的概念建立了高级氧化技术矿化有机污染物理论极限能耗的计算方法,并分析了通过与高级氧化技术中4种可能的氧化剂矿化反应分别去除1000kg19种代表性有机污染物(8种氯代烷烃、4种氯代烯烃、3种溴代甲烷、4种芳香烃及其衍生物)的理论极限能耗,将计算结果与物理法脱除有机污染物的理论能耗进行了比较分析。研究结果表明,高级氧化技术矿化水中有机污染物为放热过程,且高级氧化技术矿化水中有机污染物理论极限能耗较物理法脱除有机污染物极限能耗有高出数量级的差别。矿化氯代烷烃、氯代烯烃和溴代烷烃的理论极限能耗随着有机物中C—Cl或C—Br取代基的增加而普遍降低,且矿化氯代烷烃的理论极限能耗大小为氯代甲烷<氯代乙烷<氯代丙烷,该结论与物理法脱除有机污染物理论能耗规律一致。此外,不同氧化剂矿化氯甲烷的理论极限能耗为O3>O->.OH>O2;而对其他研究体系而言,不同氧化剂矿化的理论极限能耗为O->O3>.OH>O2。
引用
收藏
页码:1845 / 1851
页数:7
相关论文
共 9 条
[1]
Thermodynamic analysis of the theoretical energy consumption in the removal of organic contaminants by physical methods.[J]..Science China(Chemistry).2010, 03
[2]
微波增强TiO2光催化降解染料和水杨酸 [J].
李莉 ;
张秀芬 ;
马禹 ;
张文治 ;
郭伊荇 .
化工学报, 2008, (12) :3067-3072
[3]
Theoretical limit of energy consumption for removal of organic contaminants in US EPA Priority Pollutant List by NRTL, UNIQUAC and Wilson models [J].
Ji, Yuanhui ;
Huang, Wenjuan ;
Lu, Xiaohua ;
Feng, Xin ;
Yang, Zhuhong .
FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2010, 297 (02) :210-214
[4]
Industrial energy analysis; thermodynamics and sustainability.[J].Geoffrey P. Hammond.Applied Energy.2007, 7
[5]
Assessment of photo-Fenton and biological treatment coupling for Diuron and Linuron removal from water [J].
Farre, Maria Jose ;
Domenech, Xavier ;
Peral, Jose .
WATER RESEARCH, 2006, 40 (13) :2533-2540
[6]
Prediction of the vapor–liquid distribution constants for volatile nonelectrolytes in water up to its critical temperature.[J].Andrey V. Plyasunov;Everett L. Shock.Geochimica et Cosmochimica Acta.2003, 24
[7]
Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery [J].
Andreozzi, R ;
Caprio, V ;
Insola, A ;
Marotta, R .
CATALYSIS TODAY, 1999, 53 (01) :51-59
[8]
Apparent equilibrium constants and standard transformed Gibbs energies of biochemical reactions involving carbon dioxide [J].
Alberty, RA .
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, 1997, 348 (01) :116-124
[9]
H2O2/O-3, H2O2/UV AND H2O2/FE2+ PROCESSES FOR THE OXIDATION OF HAZARDOUS WASTES [J].
SCHULTE, P ;
BAYER, A ;
KUHN, F ;
LUY, T ;
VOLKMER, M .
OZONE-SCIENCE & ENGINEERING, 1995, 17 (02) :119-134