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        光催化法對(duì)于污水深度處理的分析探討

        2017-06-16 08:03:14張亞方
        科學(xué)與財(cái)富 2017年17期
        關(guān)鍵詞:深度處理膜分離光催化

        (鄭州大學(xué) 450000)

        摘要:隨著國(guó)家對(duì)水體污染的密切關(guān)注,人們對(duì)生活環(huán)境質(zhì)量的提高,相應(yīng)的對(duì)污水排放指標(biāo)的要求愈加嚴(yán)格。目前我國(guó)污水處理工廠中最為常用的深度處理工藝為活性炭吸附法和膜分離法,而光催化法作為新興工藝引起了水處理領(lǐng)域的研究和探討。本文則對(duì)三種污水深度處理工藝的比較分析,從而得到光催化法作為新的工藝對(duì)于污水處理領(lǐng)域有著重大的意義,雖然目前應(yīng)用實(shí)例并不普遍,但其前景應(yīng)用價(jià)值非常大。

        關(guān)鍵詞:深度處理;活性炭吸附;膜分離;光催化;

        前言:

        水作為人們生命的源泉遭受著各種各樣的污染,如今干凈的水資源尤為珍貴。我們不僅要做到節(jié)約水源,更要對(duì)受污染的水進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)并進(jìn)行回用。目前工業(yè)常用處理工藝為活性炭吸附、膜分離,而光催化則為高級(jí)氧化物法,相比于活性炭吸附和膜分離方法更為簡(jiǎn)單高效。

        一、常見(jiàn)污水深度處理的工藝

        (1)活性炭吸附工藝

        活性炭是一種具有吸附能力的多孔物質(zhì),因內(nèi)部空隙多和比表面積大使得吸附能力極強(qiáng)?;钚蕴康目障督Y(jié)構(gòu)通常分為小孔(微孔)、過(guò)渡孔(中孔)和大孔【1】,其中大孔和過(guò)渡孔為吸附質(zhì)的擴(kuò)散提供通道;而吸附量主要有小孔支配,但對(duì)分子量較大物質(zhì),小孔幾乎不起作用,主要由過(guò)渡孔完成吸附。按照粒度的大小,活性炭分為顆粒活性炭(直徑小于0.074mm)和粉末活性炭(直徑大于0.1mm)。

        (2)膜分離工藝

        膜分離即為在某種推動(dòng)力(壓力差、電位差、濃度差等)的作用下,利用某種隔膜特定的透過(guò)性能,使溶質(zhì)或溶劑分離的方法。以膜分離的方式分離溶質(zhì)時(shí)一般稱(chēng)為滲析,分離溶劑時(shí)一般為滲透。當(dāng)膜分離技術(shù)應(yīng)用于污水處理中時(shí),按其推動(dòng)力的不同形成不同的污水處理技術(shù)【2】:以濃度差為推動(dòng)力則為擴(kuò)散滲析;以電位差為推動(dòng)力則為電滲析;以濃度差為推動(dòng)力則分為反滲透、納濾、超濾、微濾。

        (3)光催化工藝

        光催化就是利用半導(dǎo)體材料在光照條件下能夠價(jià)帶產(chǎn)生空穴,導(dǎo)帶產(chǎn)生電子【3】。在紫外光,可見(jiàn)光以及進(jìn)紅外光的光激發(fā)作用下光生電子和空穴,從而利用其氧化還原性降解污染物。在制備光催化劑時(shí),要根據(jù)價(jià)帶和導(dǎo)帶的位置提高電子空穴的分離效率,產(chǎn)生更多的羥基自由基,超氧自由基,單線態(tài)氧等活性物種,通過(guò)加入捕獲劑進(jìn)行活性捕捉,來(lái)探討其光催化原理。

        二、不同工藝優(yōu)缺點(diǎn)的比較

        (1)不同工藝的優(yōu)點(diǎn)

        活性炭吸附在處理過(guò)程中具有良好的吸附性能和化學(xué)穩(wěn)定性,耐酸堿,能經(jīng)受水浸、高溫、高壓的作用,不易破碎,吸附飽和后的活性炭,可經(jīng)再生后重復(fù)使用【4】。而粉末活性炭與吸附質(zhì)接觸充分,吸附速度快,效果好;顆?;钚蕴坑欣谠偕Dし蛛x與活性炭相比同樣具有能耐高溫,機(jī)械強(qiáng)度高,化學(xué)性能和熱穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn),且膜組件裝填密度大、成本低。膜分離工藝運(yùn)行過(guò)程中耗能低,構(gòu)件簡(jiǎn)單,投資小,方便運(yùn)行和維護(hù)【5】。而光催化法則能夠通過(guò)光能將污水中的有機(jī)物徹底氧化分解為CO2和H2O等簡(jiǎn)單物質(zhì),氧化能力很強(qiáng),運(yùn)行條件溫和,操作簡(jiǎn)便,成本不高,運(yùn)行能耗低,不會(huì)造成二次污染,催化劑能夠回收并重復(fù)利用,節(jié)能環(huán)保。

        (2)不同工藝存在的問(wèn)題

        在處理過(guò)程中上述三種工藝雖然各有優(yōu)勢(shì),卻也相應(yīng)的存在一些問(wèn)題。對(duì)于活性炭吸附一般不考慮再生,處理費(fèi)用較貴;吸附能力未能充分利用;污泥處理量大。而在膜分離過(guò)程中,水中的物質(zhì)與膜發(fā)生一系列物理化學(xué)等反應(yīng),從而引起反應(yīng)物質(zhì)在膜表面沉積并對(duì)膜的孔徑造成堵塞現(xiàn)象,以致形成膜污染現(xiàn)象。且膜本身有一定的壽命,在使用達(dá)到一定時(shí)間時(shí),則會(huì)出現(xiàn)膜的老化。而光催化法作為新興的處理工藝沒(méi)能廣泛應(yīng)用于工程中的最大局限條件則是反應(yīng)器的設(shè)計(jì)條件苛刻和催化劑的選取。

        (3)分析結(jié)果

        綜上可知,目前在污水深度處理過(guò)程中,最為常用的方法就是活性炭吸附法和膜分離法,而光催化作為新興的處理方式具有能夠僅僅使用光能的條件下將污水中的有機(jī)物進(jìn)行完全降解,并且不會(huì)造成二次污染,這在很大程度上解決了有限資源的利用問(wèn)題,并能夠在簡(jiǎn)單高效的處理工藝下對(duì)污水進(jìn)行深度的處理。

        三、光催化法的影響因素

        光催化法主要影響因素有:催化劑、光源光強(qiáng)、pH及其他影響因素等。

        (1)催化劑

        光催化氧化過(guò)程中催化劑多為T(mén)iO2和ZnO等n型半導(dǎo)體,其中TiO2的化學(xué)性能和光化學(xué)性能更為穩(wěn)定,且沒(méi)有毒性、貨源充足、價(jià)格低廉,因此在光催化法中應(yīng)用最為廣泛。

        (2)光源光強(qiáng)

        在光催化材料合成之后,通過(guò)活性測(cè)試來(lái)判斷材料的光催化活性。其中光源是最重要的因素。光源分為紫外光、可見(jiàn)光以及近紅外光。在進(jìn)行活性測(cè)試時(shí),光源強(qiáng)度可以采用300w氙燈或者紫外光等以及近紅外等儀器。光源距離反應(yīng)器的距離以及催化劑的加入量對(duì)于光催化劑的預(yù)期效果也有重要影響。在有光降解活性的條件下,光源越強(qiáng),光源距離反應(yīng)器的距離越近,光催化效果越好。

        (3)pH

        當(dāng)pH值偏低時(shí),TiO2表面帶有正電荷,因而有利于光生電子向TiO2表面轉(zhuǎn)移;當(dāng)pH值為中性時(shí),水分子與光生空穴發(fā)生反應(yīng)形成OH-和質(zhì)子;當(dāng)pH值較高時(shí),OH-和TiO2表面均帶負(fù)電荷,有利于空穴轉(zhuǎn)移到顆粒表面【6】。經(jīng)實(shí)驗(yàn)論證,當(dāng)pH值較高和較低時(shí),均有利于光催化反應(yīng)。

        (4)其他影響因素

        光催化法的運(yùn)行不僅受催化劑、光源光強(qiáng)、pH的影響,還會(huì)受到反應(yīng)時(shí)間、外加氧化劑、鹽、反應(yīng)溫度等的影響。例如:在相同光強(qiáng)下,隨著光照時(shí)間的增加,光催化反應(yīng)進(jìn)行的速率和效率越高,但達(dá)到一定時(shí)間時(shí)反應(yīng)速率則有所減緩【6】。

        四、光催化法的工程實(shí)例

        光催化法是近20年才興起的污水深度處理的工藝,在國(guó)內(nèi)外均處于研究階段,真正應(yīng)用與工廠的實(shí)際案例少之又少。且國(guó)內(nèi)外真正對(duì)于光催化的應(yīng)用也是同物化法、膜法和濾床等相結(jié)合,例如:廣州市某涉外高級(jí)住宅小區(qū)復(fù)合生態(tài)濾床和光催化技術(shù)用于景觀水治理【7】,云南某廠的物化-光催化-膜處理電鍍廢水工程【8】。

        云南某廠的物化-光催化-膜處理電鍍廢水工程為例:目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)電鍍廢水工藝多采用物理法和化學(xué)法,而國(guó)外則在此基礎(chǔ)上引入膜分離技術(shù)改善了物理和化學(xué)方法應(yīng)用過(guò)程中的弊端,但依舊存在COD難降解的問(wèn)題,由此該工程則加入了光催化步驟,由此提高了出水中的COD和重金屬離子的去除效率,并且光催化過(guò)程的加入,提高了膜分離的效率,使反滲透膜的使用周期和壽命均得到延長(zhǎng),使其運(yùn)行成本大大降低【8】。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張長(zhǎng)明.活性炭在飲用水深度處理中的應(yīng)用研究[D].山西:太原理工大學(xué),2011.

        [2]雷曉東.膜分離法污水處理技術(shù)[J].工業(yè)水處理,2002,22(2):1-3.

        [3]魏宏斌. 光催化氧化法的影響因素和發(fā)展趨勢(shì)[J].上海環(huán)境科學(xué),1995,14(3):7-10.

        [4]李春松. 活性炭吸附法在處理工業(yè)廢水中的應(yīng)用[J].綠色科技,2015,(1):181-182.

        [5]黃旋律. 膜分離技術(shù)在污水處理中的應(yīng)用[J].節(jié)能環(huán)保,2016,(31):13-14.

        [6]王能量. 光催化氧化法降解有機(jī)污染物影響因素及其效率提高途徑[J].應(yīng)用化學(xué),2007,36(2):183-186.

        [7]楊永坤. 復(fù)合生態(tài)濾床和光催化技術(shù)用于景觀水治理[J].中國(guó)給水排水,2008,24(6):63-66.

        [8]劉瑞斌. 物化-光催化-膜處理電鍍廢水工程實(shí)例[J].給水排水,2016,42(2):65-67.

        作者簡(jiǎn)介:張亞方,1997年12月22日,女,漢族,河南省漯河市人,學(xué)生 ,鄭州大學(xué),給排水科學(xué)專(zhuān)業(yè)。endprint

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