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酸堿/高校實驗室廢水處理設備
含油污水隨著石油工業的發展,每年都有大量石油流入海洋,給水體和海岸環境帶來嚴重污染。 處理這種不溶于水且漂浮在水面上的油類和有機污染物也是近年來備受關注的課題之一。 TO2比水密度高得多,為了能夠漂浮在水面上,與油類進行光催化反應需要尋找密度遠低于水、不被TO2光催化氧化而能在TO2中良好附著的載體。
大量實驗結果證明,TO2光催化反應對工業廢水具有較強的處理能力。 但是,由于光催化反應基于體系對光能的吸收,要求被處理體系具有良好的透光性等,如果雜質多、濁度高、透光性差,則反應難以進行。 因此,該方法在實際廢水處理中適合后期深度處理。 例如西班牙將工廠排放的廢水先用生物法預處理,再用光催化法分解,取得了滿意的結果。
有關資料表明,許多氣態污染物可以直接用光催化法處理,也可以與液相分離進行氧氣分解。 國外光催化氣體凈化研究污染物種類繁多,有吡啶、丙酮、甲苯、燃料添加劑MTBE等常見空氣污染物的光催化研究。采用流化床光催化反應器降解氣態三氟乙烯(TCE ),Pichat采用光催化玻璃纖維網進行CO、正辛烷、吡啶等降解室內有害氣體。 仿照造紙技術制備二氧化鈦和沸石混合成片的催化劑,用紫外線燈激發去除室內甲醛和甲苯的污染氣體。
光催化氧化法在揮發性有機物治理中有良好的應用前景。 人工注射可以將烷基、烯、酮、醛、鹵素有機氣體膳食化分解成C0 :和h、0等其他無機小分子,并在很大程度上被該技術吸附。 冷凝能代發然等處理方法具有能耗低、常溫常壓下可操作、污染物去除率高、可降解物種有機準備和無二次污染等優點,還能殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌和病毒,受到各國科研人員的廣泛重視。
但實現工業化的關鍵是解決與變壓器設計相同的問題。 氣相光催化氧化與水相光催化的一個明顯區別是粉狀催化劑不能直接懸浮在反應器中,氣相氧化過程一般通過反應器的體積流量遠大于水相體系。 由于粉制的未鐵催化劑被氣流輸送,從實用化的觀點出發,氣相光催化反應器中的催化劑必須用載體進行固定化處理,另外重要的是使反應物、催化劑與人照射的光能充分接觸。
酸堿/高校實驗室廢水處理設備