4.1 生物活性炭(BAC)法
生物活性炭法是一种将臭氧氧化、活性炭吸附及生物处理相结合的工艺,原水经预臭氧化,可以将大分子有机物分解成小分子有机物,提高有机物的可生化性并提供充足的氧气,从而使这些有机物更易被活性炭吸附,被吸附的有机物又为维持炭床中的微生物的生命活动提供了营养,同时,由于供氧充分,好气微生物在活性炭表面繁殖生长成生物膜,来降解吸附的小分子有机物。这就使炭床上活性炭吸和微生物降解同时进行,从而大大延长了活性炭的工作周期和效率;另外,由于炭粒比重小,在水、气同相流动的作用下处于微动状态,提供了臭氧进入炭孔隙中与被吸附的有机物相遇的机会。BAC法中活性炭的周期一般可以延长到两、三年以上。)
4.2 臭氧一双氧水联合氧化(O3/H2O2)法
O3/H2O2法主要用于处理高浓度有机废水及含酚废水。O3与H2O2结合,其氧化能力不是简单的 加,H2O2可强化水中 基自由基(.OH)的产生,而.OH是水中氧化能力最强的氧化剂(氧化还原电位2.8)其氧化能力远强于O3。
4.3 光催化臭氧化(O3/UV)法
O3/UV法是目前应用较广泛的复合臭氧化工艺,主要用于解决难降解物质(如铁氰络盐)的处理及饮用及饮用水的处理问题,一般认为,光催化臭氧化的机理是,臭氧在水中首先光解产生H2O2,H2O2在紫外光的照射下产生.OH,进入水中.OH的反应循环。
用O3/UV法氧化酚及小分子有机物(C1-C6),其氧化速度远远超过单独使用UV或O3,且可以迅速氧化O3难以降解的多氯联苯、THM等物质,目前O3/UV法已被美国环保局(EPA)定多氯联苯的最佳处理技术。
其它的复合臭氧化处理技术还有臭氧一金属催化氧化法、臭氧一辐射法等,其处理效果均优于单独使用臭氧。
总之,臭氧化法具有反应速度快、反应完全以及无二次污染等诸多优点,但其目前的使用费用普遍较高,随着臭氧发生装置的逐步改进和价格的降低,相信臭氧氧化处理技术必将会有更加广泛的应用前景。