Page 39 - MaSzeSz hírcsatorna 2025/3.
P. 39

SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT






            keletkeznek a hidroxilgyökök. A hidroxilgyök  bomlásában, ezáltal tovább fokozva a folya-
            képződés bruttó egyenlete:                        matot. Ez a jelenség képezi a peroxon eljárás
                                                              alapját is[18]:
                      O3 + HO2•→ •OH + 2 O2
                                                                           HO  + H+→ H O
                                                                               2–           2  2
            A keletkező•OH- gyökök önmagában is képes                  O /H O  ( peroxon eljárás)
                                                                         3   2  2
            ózonmolekulákkal reagálni, és a láncreakció
            során újratermelődő HO2•- gyökök  szintén  A peroxon eljárás ózon és hidrogén-peroxid
            katalizálják az ózon további bomlását[18].        együttes adagolásán alapul, és a legelterjed-
            A hidroxil gyök rendkívül reaktív, szerves ve- tebb ózonalapú AOP. Előnye, hogy a hidroxil-
            gyületekkel való reakcióinak sebességi állan- gyök-képződés savas és semleges pH-n egya-
            dója jellemzően 10⁸–10  M s  tartományba  ránt végbemegy, így széles pH-tartományban
                                          -1 -1
                                     10
            esik [20]. Képes a vegyületeket több ponton  alkalmazható. A vízben oldott H O  disszociá-
                                                                                              2  2
            megtámadni és a reakciók lejátszódhatnak  ciója során képződő hidroperoxid-ion (HO )
                                                                                                          2–
            például hidrogénabsztrakció, elektrofil addí- felgyorsítja az ózon bomlását [20].
            ció vagy elektrontranszfer útján[21] is. Az ózo-
            nos oxidáció során azonban nemcsak a hid-                   O  + HO → HO  + O
                                                                          3       2–      2•    3•–
            roxilgyök, hanem más reaktív oxigénfajták
            (ROS) is szerepet kapnak, mint a hidroperoxil  Optimális esetben a reagensek mól aránya
            gyök, a szuperoxid-anion (O • ) vagy a szer- O :H O  = 2:1 [22]. Mind az ózon-[18], mind
                                            –
                                           ²                    3  2  2
            ves peroxil gyökök (ROO•) [18]. A folyamat  a H O -felesleg[20] rontja a hatékonyságot,
                                                                  2  2
            hatékonyságát rontják az úgynevezett gyök- mivel a •OH- gyökökkel történő reakcióik ke-
            fogók – például karbonát- (CO ) és hidro- vésbé reaktív gyökfajtákat (HO , HO ) ered-
                                              32–                                             4•    2•
            gén-karbonát-ionok (HCO ), terc -butan- ményeznek. A peroxon eljárás során a szerves
                                          3–
            ol vagy huminsavak –, amelyek csökkentik  szennyezők jelentős része a hidroxilgyökökkel
            a gyökök koncentrációját és ezzel mérséklik  fog reagálni, a molekuláris ózonnal történő
            az oxidációs hatást[18].                          reakciók háttérbe szorulnak.
            Az alábbi ózonalapú AOP -  kat különböztet- O /UV
                                                                3
            jük meg:                                          Ebben az eljárásban az oldott ózont ultrai-
            Ózon lúgos közegben (pH > 8,5)                    bolya (UV) sugárzással, az abszorpciós ma-
            Ahogy korábban említettük, lúgos közegben  ximumához közeli hullámhosszon (λ ≈  254
            az ózon hidroxidionnal reakcióba lépve lánc- nm [23]) sugározzák be. Az ózon fotolízisekor
            reakciót indít, amelynek során hidroxilgyökök  hidrogén-peroxid képződik[18]:
            keletkeznek. A lúgos közeg nemcsak fokozza
            az ózon oxidatív hatását, hanem lehetővé te-              O  + H O + hν → H O  + O
                                                                        3    2             2  2     2
            szi komplex, molekuláris ózonnal lassan vagy
            egyáltalán nem reagáló szennyezőanyagok  A keletkező H2O2 egyrészt az ózon bomlá-
            hatékony kezelését is. Lúgos pH-n hidro- sát gyorsítja a peroxon eljáráshoz hasonlóan,
            gén-peroxid (H2O2) is képződik, amely iniciá- másrészt maga is fotolizálódik, közvetlenül
            torként és promóterként is működik az ózon  •OH - gyököket hozva létre[18]:





                                                                                                           39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44