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Procédés d’oxydation avancée dans le traitement des eaux et des effluents industriels: Application à la dégradation des polluants réfractaires

机译:工业废水和水处理中的高级氧化工艺:应用于难降解污染物的降解

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摘要

Cette synthèse traite des procédés d’oxydation avancée (POA) pour le traitement des eaux et des effluents industriels. Ces procédés mettent pour la plupart en combinaison deux ou trois réactifs (oxydants) afin de produire des radicaux hydroxyles. Les radicaux libres sont des espèces hautement actives capables de réagir rapidement et de manière non sélective sur la plupart des composés organiques, réputés difficilement oxydables par voie biologique ou par des traitements chimiques conventionnels. Les POA peuvent être subdivisés en quatre groupes : les procédés d’oxydation chimique en phase homogène (H2O2/Fe2+ et H2O2/O3), les procédés photocatalytiques en phase homogène et/ou hétérogène (H2O2/UV, O3/UV et Fe2+/H2O2/UV; TiO2/UV), les procédés d’oxydation sonochimique et les procédés d’oxydation électrochimique. Le couplage H2O2/Fe2+ représente le système d’oxydation avancée le plus connu et le moins complexe, lequel est souvent employé dans le traitement des effluents industriels. Cependant, dans le domaine de la potabilisation des eaux, le système le plus utilisé et le plus éprouvé est le couplage H2O2/O3 couramment employé pour l’élimination des composés phytosanitaires (pesticides). Les procédés d’oxydation électrochimiques, photocatalytiques et sonochimiques sont des technologies qui nécessitent en général moins de réactif et sont faciles d’automatisation par comparaison aux autres POA. Ces procédés sont présentement en pleine expansion dans le domaine des technologies environnementales, ceci afin d’améliorer les systèmes existants de traitement des eaux usées municipales et industrielles, ou à remplacer les technologies conventionnelles peu efficaces pour l’enlèvement de contaminants organiques réfractaires, inorganiques et microbiens. De nombreuses études réalisées à l’échelle laboratoire ont clairement prouvé l’efficacité des POA pour le traitement de divers effluents. Cependant, le développement de ces procédés dans les filières de traitement des eaux reste encore limité en raison des coûts d’investissement et des coûts opératoires associés. Des solutions et stratégies sont proposées dans ce document, telles que le développement de procédés hybrides et leur couplage avec des traitements biologiques conventionnels, et ce, afin de pallier certaines contraintes spécifiques des POA et faciliter ainsi leur insertion dans les filières de traitement des eaux et des effluents industriels. Ce document a pour objectif de faire une synthèse des différents POA, d’en expliquer leur principe de fonctionnement, de déterminer les différents paramètres les gouvernant, ainsi que leurs applications dans le traitement des eaux et des effluents.
机译:该合成涉及用于工业水和废水处理的高级氧化工艺(POA)。这些方法大多数都结合使用两种或三种反应物(氧化剂)来产生羟基自由基。自由基是高活性物种,能够与大多数有机化合物快速且非选择性地反应,据说这些生物很难通过生物或常规化学方法氧化。 POA可分为四类:均相的化学氧化过程(H2O2 / Fe2 +和H2O2 / O3),均相和/或非均相的光催化过程(H2O2 / UV,O3 / UV和Fe2 + / H2O2 / UV; TiO2 / UV),声化学氧化过程和电化学氧化过程。 H 2 O 2 / Fe 2 +偶联代表了最著名,最复杂的高级氧化系统,该系统通常用于工业废水的处理。但是,在水净化领域,最常用和证明有效的系统是通常用于消除植物检疫性化合物(农药)的H2O2 / O3偶联剂。电化学,光催化和声化学氧化工艺是与其他POA相比通常需要较少试剂且易于自动化的技术。这些工艺目前正在环境技术领域中全面扩展,以改善现有的市政和工业废水处理系统,或替代传统的无效技术来去除难熔,无机和有机污染物。微生物。实验室规模的大量研究清楚地证明了POA在处理各种废水方面的有效性。然而,由于投资成本和相关的运营成本,在水处理领域中这些工艺的发展仍然受到限制。本文档中提出了解决方案和策略,例如混合工艺的开发以及它们与常规生物处理的结合,这是为了克服POA的某些特定限制,从而促进其在水处理中的应用。工业废水。本文档的目的是合成不同的POA,解释其工作原理,确定控制它们的不同参数,以及它们在水和废水处理中的应用。

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