Se investigaron las características de formación de bromato de seis procesos de oxidación fisicoquímica: irradiación UV, adición única de peróxido de hidrógeno, ozonización, irradiación UV con adición de peróxido de hidrógeno (UV/H2O2), ozonización con adición de peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) y ozonización con irradiación UV (O3/UV), utilizando 1,88 μM de solución de bromuro potásico con o sin 6,4 μM de ácido 4-clorobenzoico. No se detectó bromato durante la irradiación UV, la adición única de H2O2 y UV/H2O2, mientras que los tratamientos basados en ozono produjeron BrO3-. Los radicales hidroxilo desempeñaron un papel más importante en la formación de bromato que el ozono molecular. La acidificación y la adición de eliminadores de radicales, como el ácido 4-clorobenzoico, fueron eficaces para inhibir la formación de bromato durante los tratamientos basados en ozono, debido a la inhibición de la generación de radicales hidroxilo y al consumo de radicales hidroxilo, respectivamente. La adición de H2O2 fue incapaz de descomponer el ácido 4-clorobenzoico, aunque O3/UV y O3/H2O2 mostraron la degradación rápida, y la irradiación UV y UV/H2O2 mostraron la degradación lenta. Por consiguiente, si la concentración de contaminantes orgánicos es baja, la irradiación UV y/o UV/H2O2 son aplicables a la eliminación de contaminantes orgánicos sin formación de bromato. Sin embargo, si la concentración de contaminantes orgánicos es alta, O3/H2O2 y O3/UV deberían considerarse procesos de oxidación avanzados debido a su alta eficacia de eliminación de contaminantes orgánicos y su bajo potencial de formación de bromato en condiciones óptimas.
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