80年代初,開始研究光化學應用于環境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多采用臭氧和等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產生?OH等氧化性極強的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使污染物全部或接近全部礦質化,終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。
在電子工業生產中所產生的污水當中通常含有大量的氮和磷等物質,為了能夠更好的使氮和磷分離出去,這就要求品質有保證的電子工業污水處理設備需要通過良好的處理能力來調節設備的構造達到處理污水的目的。大量的電子工業污水在經過電子工業污水處理設備的時候需要保證穩定的出水質量,從而使污泥的產量更少,便于后續的處理。與此同時的電子工業污水處理設備還需要具備較高的效率,這樣才能夠更好更快的對污水進行處理。
生活污水處理設備的工作原理把廢水處理設備工程和中水回用工程項目做好做優,不斷的推動了環保技術向高深層次、多領域的方向發展。解決當前的水資源短缺問題,是未來的發展方向。
當今人類社會對水資源的開辟使用分為兩大類:一類是從水資源取走所需的水量,滿意人民生存和工農業生產的必要后,數目有所斲喪,質量有所變革,在別的所在回歸水源。另一類是取用水能(水力發電)、生長水運、水產和水上游樂,維持生態均衡等,這種使用不必要從水源引走水量,但是必要河道、湖泊、河口連結肯定的水位、流量和水質。