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我国是农业大国,也是农药生产和需求大国。近年来,我国农药使用量总体呈现出上升态势,农药使用的绝对数量增幅较大。2015年我国农药使用量约为189.24万吨,其中80%左右为有机磷农药。农药使用过程中产生的有机磷农药废水毒性高、成分复杂、生物降解能力差,易对生态环境产生破坏性影响。本课题以有机磷农药—毒死蜱为研究对象,采用电催化和电絮凝联合作用的方式降解毒死蜱废水。设计出TiO2纳米管阵列电极为电催化阳极、铝网为电絮凝阳极、泡沫镍为阴极的双阳极单阴极电解反应装置。通过间歇式电催化-电絮凝反应装置降解毒死蜱废水,实验结果表明:降解电压为10V,导电介质Na2SO4浓度为0.02mol/L,初始总磷浓度为45.15mg/L,原水pH值为4.54,反应4min后,总磷降解率为82.49%。通过正交实验表明:废水的初始pH值对总磷降解率的影响最大,其次是电压、电解时间、废水初始总磷浓度。电催化-电絮凝降解流动态毒死蜱废水的实验结果显示:降解电压为10V,流量为150mL/min,导电介质Na2SO4浓度为0.02mol/L,原水pH值为5.23,初始总磷浓度为59.78mg/L,反应7min时,总磷降解率为79.60%。通过正交实验表明:废水的初始pH值对流动态废水中总磷降解率的影响最大,其余依次为电压、流量、废水初始总磷浓度。通过对实验反应底物和中间产物的测试,分析了电催化-电絮凝降解毒死蜱的机理。