化工行业作为现代工业的重要支柱,其生产过程中产生的废水成分繁杂、危害极大。化工废水往往包含各类有机污染物,像芳烃类(如苯、甲苯、二甲苯)、酚类、卤代烃、有机腈等,这些物质大多具有高毒性、难生物降解的特性,直接排放会对水体生态系统造成毁灭性打击,致使水生生物死亡、水质恶化,进而威胁人类健康。
而且化工废水的水量与水质波动频繁,不同化工产品的生产工艺、原材料差异,使得废水在化学需氧量(COD)、酸碱度、污染物种类等方面变化巨大,常规的废水处理方法常常难以招架。
AFD芬顿催化剂的核心在于催化经典的芬顿反应。传统芬顿反应是以亚铁离子(Fe²⁺)作为催化剂,与过氧化氢(H₂O₂)作用,产生具有超强氧化性的羟基自由基(・OH),其氧化电位仅次于氟,能强力攻击化工废水中有机物的化学键。
而澳祥润环保AFD芬顿催化剂对这一过程进行优化,它以多孔材料(如活性炭、分子筛等)为载体,负载铁氧化物或其他活性成分,这些载体不仅提供了巨大的比表面积,利于反应物的吸附与产物脱附,还能稳定活性成分。在反应时,催化剂表面的活性位点吸附过氧化氢,降低反应活化能,促使羟基自由基源源不断生成,这些自由基与废水中有机物分子碰撞,将大分子有机物逐步氧化分解为小分子有机酸,最终转化为二氧化碳和水。
相较于传统方法的优势彰显
降解效率卓越:与单纯生物处理或普通化学氧化相比,AFD芬顿催化剂能更迅速、更彻底地分解化工废水中的难降解有机物。例如对于含多氯联苯的废水,传统方法可能需要数天甚至数周才能有少量降解,而AFD芬顿催化剂在数小时内就能实现可观的降解效果。
适用范围广泛:不管是酸性、中性还是碱性的化工废水,通过选择合适的AFD芬顿催化剂种类及调节反应条件,都能实现有效处理。
可协同其他工艺:AFD芬顿催化剂处理可作为预处理环节,与后续生物处理、混凝沉淀、吸附等工艺无缝对接。先利用AFD芬顿催化剂降解部分毒性大的有机物,提升废水可生化性,再结合生物处理等进一步净化废水,形成高效处理链。
总之,AFD芬顿催化剂在化工废水处理领域已展现出强大潜力,虽面临挑战,但随着技术的不断进步,有望成为解决化工废水污染难题的关键利器。