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實驗室一體化廢水治理裝置-工藝特點
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實驗室一體化廢水治理裝置 工藝特點
陽極氧化法制得的氧化膜不僅膜與基體附著力好,層均為燃價一木和夢想的優皮,而且紅發秋季陽極氧化膜還具有自動防魔姓能和黃光化性等特點。 活化劑的選擇具有廣泛的耐受性、催化結構和光催化性能的影響,對資金屬p的沉積方式與光催化活性的關系進行了比較研究。 光進化反應器作為光催化反應的主體設備,決定了催化活性的發揮和光源的利用。
存在光催化反應器等問題,這兩個因素直接決定光催化反應的效率。 成功的反應器必然體現了催化活性和光源利用率的最佳組合。 因此,如何提高光源利用率,最大限度地發揮催化活性成為反應器開發和開發的中心課題,也是光催化研究的重點之一。
根據光源的不同,光催化劑反應器分為紫外光和太陽光催化劑反應器兩種。 目前普遍采用用汞燈、黑光燈、氙燈等發射紫外光。 由于紫外線燈壽命不長,廢水中的紫外線容易被燈周圍的粒子吸收等缺點,通常被應用于實驗室的研究。 另一方面,太陽能光催化反應器沒有上述缺點,雖然節能,但需要充分提高太陽能的采集量。
根據流通池中催化劑的存在狀態,光催化反應器可以分為懸浮式光反應器、涂層催化劑反應器,固定床式光催化反應器。 懸浮式光反應器的早期光催化研究多以懸浮相光催化為主。 這類反應器通常在處理溶液中添加光催化粉末。 具有反應過程中污染物易與光催化劑接觸的優點,但處理效率不高,提高催化劑濃度會使懸浮液混濁,影響透光,降低光效率。 另外,催化劑和液體分離困難,處理成本高。
由含有有害物質廢水溶液構成的懸濁液由環型、直通型或同軸石英管夾層構成流通池,放射光源直接向流通池放射. 這樣的反應器結構簡單,可以通過上述方法保持催化劑固有的活性,但不能連續使用催化劑,后處理必須通過過濾、離心分離、絮凝等方法分離回收,工藝復雜,而且懸浮粒子對光的吸收阻礙光懸浮相光催化劑反應速度一般隨著催化劑濃度的增加而增加,濃度達到一定值時反應速度達到極值。
實驗室一體化廢水治理裝置 工藝特點