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萃取式膜生物反应器中所采用的膜是选择性萃取膜,它能将废水与生物反应器完全隔离开,具有选择性的萃取膜只容许原废水中的目标污染物透过,然后用专性菌对其进行单独的生物降解,从而不受水中离子强度和pH值的影响,废水中其他对生物具有毒害的物质则不能进入生物反应器,生物反应器的功能得到优化。
05-2021
膜分离的操作条件主要包括操作压力、膜面流速和运行温度。运行控制参数主要有污泥浓度、有机负荷、污泥龄、溶解氧、pH值、温度等。
膜生物反应器与传统的生物处理方法相比,是目前最有前途的废水处理新技术之一。但是在使用过程中阻碍其发展的主要问题是较高的运行费用。运行费用主要来自于膜更换频率、膜价格和能耗需求三个方面,这一问题如不能得到有效解决,将直接限制其在实际工程中的应用。
湿式氧化技术虽然处理效率高,极少有二次污染,氧化速率快,可回收能量及有用物料,但在实际推广应用方面仍存在着一定的局限性。
光催化氧化工艺作为高级氧化技术的一种,是指有机污染物在光照下,通过催化剂实现分解。利用光催化降解手段消除有机污染物是近年发展起来的一项新技术,在常温常压下即可进行,不会产生二次污染,应用范围相当广泛,因其具有其他处理方法难以比拟的优越性,该技术也已成为国际上环境治理的前沿性研究课题,备受世界各国重视,并尝试用于饮用水和染料废水的深度处理研究。
近年来,一种基于化学氧化法的新技术——高级氧化技术正成为水处理技术研究的热点课题。所谓高级氧化技术即是利用各种光、声、电、磁等物理、化学过程产生大量自由基,进而利用自由基强的氧化特性对废水中有机物进行降解的技术过程。光催化氧化技术就是高级氧化技术的一种,其他还有化学氧化技术、湿式氧化技术、电化学氧化技术等。
非均相光化学催化氧化主要是指用半导体,如TiO2、ZnO等通过光催化作用氧化降解有机物,这是近来研究的一个热点。将半导体材料用于催化光降解水中有机物的研究始于近十几年。目前,研究最多的是硫族化物半导体材料,如TiO2、ZnO、CdS、WO3、SnO2等。
钛(Ti)是TiO2的金属单质,在地球金属中储量占第四位,次于铝、铁、镁。钛是典型的过渡元素,根据价键理论,其核外电子轨道d轨道未充满,因此可随反应条件而与反应物直接作用或对反应产生间接影响。
化学气相沉积法是传统的制膜技术,是利用气态物质在固体表面上进行化学反应,生成固态沉积物的过程,前驱物需用载气输送到反应室进行反应。化学气相沉积法在负载TiO2时,系用钛醇盐或钛的无机盐作为原料,在加热的条件下使其气化,在惰性气体的携带下在载体表面进行化学反应形成一层TiO2薄膜。
液相法制备纳米TiO2的合成温度低、工艺简单以及设备投资小、是制备纳米TiO2粉体的较理想方法。液相法中,主要有水热合成法、溶胶-凝胶法、微乳液法、均匀沉淀法以及电泳沉积法等。
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