垃圾渗滤液是一种高有机物浓度和高氨氮含量的难处理废水。本课题针对渗滤液生化出水中难降解有机污染物,制备兼具光电催化活性的二氧化钛改性钛钌网电极,利用渗滤液中含有高浓度氯的特点,通过阳极光电氧化和电产活性氯作用,通过紫外光强化氯等自由基生成,深度处理渗滤液生化出水。利用树脂分离方法鉴定水中有机组分及其在光电催化降解过程中的转化,采用光谱和质谱技术阐明有机物的组成及转化,重点分析氯代有机污染物的生成和降解。采用急性毒性和遗传毒性测试方法分析水质在光电处理过程中的毒性变化及机制。利用顺磁共振和屏蔽试验方法鉴定和分析羟基、活性氯和氯自由基等的生成和转化及在有机物降解过程中的作用。优化工艺参数,研制出中式规模的光电催化反应系统。本课题将阐明在高氯体系中光电催化过程中有机物的降解过程和机理,丰富光电催化理论,也将为光电催化深度处理渗滤液提供技术支持。
垃圾渗滤液是一种高有机物浓度和高氨氮含量的难处理废水。本课题针对渗滤液生化出水中难降解有机污染物,制备兼具光电催化活性的二氧化钛改性钛钌网电极,利用渗滤液中含有高浓度氯的特点,通过阳极光电氧化和电产活性氯作用,通过紫外光强化氯等自由基生成,深度处理渗滤液生化出水。利用树脂分离方法鉴定水中有机组分及其在光电催化降解过程中的转化。详细研究了电流密度、反应时间等条件对COD、TOC、 色度及氨氮的去除率;采用光谱和质谱技术阐明有机物的组成及转化,重点分析氯代有机污染物的生成和降解;利用顺磁共振和屏蔽试验方法鉴定和分析羟基、活性氯和氯自由基等的生成和转化及在有机物降解过程中的作用。本课题阐明了在高氯体系中光电催化过程中有机物的降解过程和机理;研究成果丰富了光电催化理论,也将为光电催化深度处理渗滤液提供技术支持。本课题按计划执行,共发表SCI论文4篇,受邀合作撰写英文专著1章节,中文核心期刊2篇,申请专利2项,获授权专利1项。并开展中试研究1项。
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数据更新时间:2023-05-31
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