Eliminación de PFAS por ozonización / oxidación avanzada
La adsorción de GAC, el intercambio de iones y la ósmosis inversa son tecnologías de eliminación física, que simplemente transfieren PFAS de una fase a otra (o recolectan / concentran corrientes de PFAS), en lugar de destruir realmente estos productos químicos. Entonces, se presume que la oxidación mediante la ruptura del enlace químico es un enfoque más completo para la eliminación de PFAS.
El ozono se utiliza a menudo en plantas de tratamiento de agua potable con fines de desinfección o eliminación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, la investigación muestra que el ozono por sí solo es incapaz o muy insuficiente para descomponer las sustancias químicas PFAS, ya que el enlace C-F es muy fuerte. Debe complementarse con catalizadores o agentes oxidantes (proceso de oxidación avanzado, AOP), para descomponer el ozono y crear radicales reactivos para una degradación de PFAS deseable. En este caso, se necesitará una dosis alta de ozono [1]. Esto conduce a un costo energético muy alto si se aplica en la práctica a gran escala.
Junto con una catálisis y persulfato a base de óxido de hierro, el ozono puede alcanzar una eliminación total máxima de PFAS del 70% en el agua del grifo. El proceso es especialmente eficaz para PFAS con longitud de cadena media, es decir, 6-11 C-F, independientemente de sus grupos funcionales "cabeza" [1].
Sin embargo, en lo que respecta a la producción de subproductos no deseados (como el bromato) y la transformación del precursor de PFAS en PFAS de cadena corta, aún no se ha definido una cadena de tratamiento sólida con el AOP relacionado con el ozono.
El ozono se utiliza a menudo en plantas de tratamiento de agua potable con fines de desinfección o eliminación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, la investigación muestra que el ozono por sí solo es incapaz o muy insuficiente para descomponer las sustancias químicas PFAS, ya que el enlace C-F es muy fuerte. Debe complementarse con catalizadores o agentes oxidantes (proceso de oxidación avanzado, AOP), para descomponer el ozono y crear radicales reactivos para una degradación de PFAS deseable. En este caso, se necesitará una dosis alta de ozono [1]. Esto conduce a un costo energético muy alto si se aplica en la práctica a gran escala.
Junto con una catálisis y persulfato a base de óxido de hierro, el ozono puede alcanzar una eliminación total máxima de PFAS del 70% en el agua del grifo. El proceso es especialmente eficaz para PFAS con longitud de cadena media, es decir, 6-11 C-F, independientemente de sus grupos funcionales "cabeza" [1].
Sin embargo, en lo que respecta a la producción de subproductos no deseados (como el bromato) y la transformación del precursor de PFAS en PFAS de cadena corta, aún no se ha definido una cadena de tratamiento sólida con el AOP relacionado con el ozono.
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Referencias:
[1] Removal of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from tap water using heterogeneously catalyzed ozonation. Environ. Sci.: Water Res. Technol., 2019, 5, 1887-1896.