一、工業(yè)廢水的產(chǎn)生量
近些年來,我國積極淘汰落后產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,工業(yè)廢水的產(chǎn)生量自2007年開始下降,據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年中國工業(yè)廢水排放量為210億噸,2015年中國工業(yè)廢水排放量降至200億噸,截止到2017年中國工業(yè)廢水排放量下降至191億噸,并預(yù)測在2022年中國工業(yè)廢水排放量降到171億噸。
從2008年開始,國家開始對環(huán)保標準,特別是水標準開始進行修訂,出臺了一些新政策,提高了廢水排放極限值,標明工業(yè)廢水指標提標改造進行新的階段。
二、工業(yè)廢水的提標方法
工業(yè)廢水因其性質(zhì)和危害,采用生化法和普通的化學(xué)氧化法難以滿足其出水指標要求,目前高級氧化技術(shù)是工業(yè)廢水處理的研究熱點,并被應(yīng)用于大部分工業(yè)廢水提標改造。常用的方法主要包括芬頓氧化法、濕式催化氧化、光催化、電催化、臭氧催化氧化等,其中臭氧催化氧化法因其優(yōu)良的催化性能而逐漸受到重視,臭氧催化氧化法的核心在于選擇合適的催化劑,通常催化劑包括載體和催化活性組分。按催化劑的相態(tài)分為均相催化臭氧氧化和非均相催化臭氧氧化,均相臭氧催化存在礦化率低、不易回收等缺點,因此相對于均相臭氧催化,非均相臭氧催化更有很好的實際應(yīng)用,非均相臭氧催化重點在于催化劑的制備,下面主要重點介紹非均相催化劑的制備。
三、臭氧催化劑的合成現(xiàn)狀
臭氧催化劑合成需要基于幾個特點進行考慮:活性高、選擇性好、耐受性強、機械強度大、重復(fù)利用次數(shù)多、體積及密度合適。
3.1 選擇性好
根據(jù)廢水中有機物的特性,選擇對該類污染物催化效果好的催化劑。
3.2 機械強度大
機械強度大的催化劑,是為了防止催化劑在使用過程中,催化劑本身間碰撞及廢水對催化劑的沖擊而導(dǎo)致活性物質(zhì)脫落失去效果。
3.3 重復(fù)利用次數(shù)多
催化劑的重復(fù)次數(shù)也是很關(guān)鍵的指標,一方面是為了保證臭氧催化劑在多次使用后,仍能保持高的催化活性,另一方面也是考慮到成本降低。
四、臭氧催化劑的制備方法
催化劑的制備方法通過采用浸漬法、沉淀法、機械混合法、熱熔法。其中浸漬法是臭氧催化劑的常用制備方法,浸漬法通常是將活性物質(zhì)配制成溶液去浸漬載體,浸漬法的基本原理是通過載體的孔隙與液體接觸時,由于表面張力的作用而產(chǎn)生毛細管壓力,使液體滲透到毛細管內(nèi)部;同時也因活性組分在載體表面上的吸附,下面重點介紹采用浸漬法制備出的臭氧催化劑。
五、臭氧催化劑的載體選擇
非均相臭氧催化的負載型催化劑是將活性組分負載在載體上而制備的,其中載體多為多孔材料,比表面積大、抗壓性大、熱穩(wěn)定好,載體不具有催化性能,常用的載體有分子篩、氧化鋁、活性炭等。
5.1 以分子篩為載體
分子篩為水合硅鋁酸鹽(泡沸石)或天然沸石,廣泛應(yīng)用到催化領(lǐng)域。賀曉凌以分子篩為載體,以Mn、Cu、Ni的乙酸鹽溶液為前驅(qū)液,采用浸漬-焙燒法制備負載型催化劑,通過不同催化劑的適配研究,進行催化劑體系的優(yōu)化篩選,三元催化劑體系的COD去除率高于二元、一元催化劑體系,浸漬液中Mn、Cu、Ni摩爾比為1∶1∶3時,COD去除率高達59%。
5.2 以活性炭為載體
活性炭是一種經(jīng)過特殊處理的碳,是由含碳的原料經(jīng)熱解、活化加工制備而成,制備成比表面積大、吸附能力強的材料,目前已經(jīng)在廢水、廢氣等環(huán)保領(lǐng)域得到應(yīng)用。
蔣廣安制備了不同組成的活性炭復(fù)合載體及催化劑,并將其用于臭氧催化氧化降解酸性大紅染料廢水化學(xué)需氧量(COD)的反應(yīng)。自制活性炭復(fù)合載體及催化劑具有強度高、磨耗低、介孔比例高且金屬分散均勻等優(yōu)點,較商用活性炭催化劑COD去除率高10.9%~16.5%。在空速為1.0h-1、pH為8、臭氧質(zhì)量濃度為200mg/L的條件下,Cu-Ce/AC-NTB催化劑COD去除率平均值達72.2%,穩(wěn)定運行30d沒有明顯降低,表現(xiàn)出良好的催化活性和穩(wěn)定性。
六、臭氧催化劑的活性組分選擇
非均相臭氧催化的負載型催化劑,其活性組分通常是具有催化性的金屬及金屬氧化物,常用的活性組分有Co、Fe、Mn、Cu、Ni及其氧化物等。
郜子興采用浸漬法制備催化劑,考察了活性組分、載體種類、浸漬液金屬離子含量及配比、焙燒溫度和時間等因素對催化劑活性的影響,以篩選出活性較高的催化劑,在浸漬液Cu2+濃度1.25mol/L,F(xiàn)e3+、Cu2+濃度比為1∶1,焙燒溫度500℃、時間5h條件下制備具有較高的活性的CuO-Fe2O3/γ-Al2O3催化劑,連續(xù)7次循環(huán)使用后,COD去除率穩(wěn)定,可達44%以上,且鐵銅離子量浸出較少,證明其具有良好的穩(wěn)定性。
張耀輝以Al2O3為載體,采用浸漬-焙燒法制備了Fe2O3-TiO2-MnO2/Al2O3催化劑,考察了該催化劑在臭氧催化氧化過程中的催化活性。結(jié)果表明,浸漬液中Ti4+、Mn2+、Fe3+的摩爾比為2∶2∶1、焙燒時間為4h和焙燒溫度為500℃下制備出的催化劑,對化工園區(qū)廢水有較好的催化性能,在臭氧投加量為50mg/L,催化劑填充率為50%的條件下,反應(yīng)60min后廢水COD的去除率達到52.2%。
七、臭氧催化劑的發(fā)展趨勢
綜上所述,隨著國家和社會對臭氧催化劑的大量投入,對臭氧催化劑的載體和活性組分都已進行研究,臭氧催化氧化技術(shù)及催化劑得到發(fā)展,但臭氧氧化催化劑材料目前仍存在以下問題:
(1)催化劑更換成本高,水處理廠運行成本中若能研發(fā)出符合自身廢水特性的催化劑,節(jié)約運行成本,意義重大;
(2)催化劑效率有待進一步提高,保障水處理廠的出水水質(zhì);
(3)在深度降解技術(shù)領(lǐng)域里,催化劑選擇和制備是至關(guān)重要的,需要尋找一種催化活性好、機械強度高、重復(fù)次數(shù)多是以后研究重點,需要在實踐中不斷摸索。
同時,隨著國家對工業(yè)廢水排放指標的日益嚴格,現(xiàn)有的生化法和物化法難以滿足需求,這樣就為深度降解技術(shù)帶來了機遇。深度降解工藝、新材料、藥劑的開發(fā)成為當務(wù)之急。( >
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