氧化剂的选型与适配性是原位氧化废盐技术的关键,其核心原则是 “高效氧化 + 无二次污染”,即需在分解有机物的同时,不向体系中引入新的杂质离子。目前主流氧化剂可分为三类:过氧化物类(双氧水、过硫酸钠)、氯系氧化剂(次氯酸钠、高氯酸钠)和气体氧化剂(臭氧、氧气),各类氧化剂的反应机制存在显著差异。
过氧化物类氧化剂通过分解产生羟基自由基,这类自由基氧化电位高,能无选择性地破坏有机物的化学键,将苯系物、酚类等复杂污染物降解为小分子无机物。其中过硫酸钠在硫酸激活下,对硫酸钠废盐中的顽固性有机物处理效果尤为突出。氯系氧化剂则通过释放活性氯实现氧化,次氯酸钠在盐酸辅助下生成次氯酸,对含氮、含硫有机污染物的降解效率优异,但仅适用于氯化钠废盐处理,避免引入氯元素杂质。
气体氧化剂中臭氧的应用较为广泛,其分子结构不稳定,易分解产生氧自由基,反应后仅生成氧气,无残留污染,且适配多种类型废盐。氧化剂的用量需严格遵循理论量的2~5倍,既保证有机物全部氧化,又避免氧化剂过量导致的成本浪费。反应过程中,氧化剂与废盐中的有机物发生电子转移,将COD含量100~100000mg/L 的高污染废盐,转化为COD达标、纯度较高的精制盐,其反应本质是通过化学氧化打破有机物的稳定结构,实现污染物的无害化转化。