System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种光致絮凝污水处理方法技术_技高网

一种光致絮凝污水处理方法技术

技术编号:40278053 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-02 23:05
本发明专利技术公开一种光致絮凝污水处理方法,涉及水污染控制领域;在污水中加入光催化剂,同时加入粉末状零价铁或者零价铝,在光照下利用光催化剂产生自由基氧化零价铁或者零价铝生成金属阳离子,利用金属阳离子发生水解‑聚合反应,产生无机絮凝剂,利用所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理;或者在污水中加入光催化剂,同时加入可溶性三价铝盐或者铁盐,在光照下利用光催化剂产生羟基自由基被污水中还原性有机污染物还原为氢氧根,氢氧根与三价铝离子或者铁离子生成无机絮凝剂,利用所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术公开一种方法,涉及水污染控制领域,具体地说是一种光致絮凝污水处理方法


技术介绍

1、絮凝法被广泛用于生产生活用水净化、城市生活污水和工业废水处理,对后续处理工序的运行工况、处理费用和最终出水质量等都有显著的影响。常规的絮凝工艺作用单一,并且投加量大、形成的絮体较松散、对细微颗粒物分离效果差。


技术实现思路

1、本专利技术针对现有技术的问题,提供一种光致絮凝污水处理方法,利用资源丰富的光能推动水体中污染物的絮凝、分离,达到净化水体的目的,实现绿色、高效的污水处理过程。本专利技术方法适用于污水预处理或者深度处理。

2、本专利技术提出的具体方案是:

3、本专利技术提供一种光致絮凝污水处理方法,在污水中加入光催化剂,同时加入粉末状零价铁或者零价铝,在光照下利用光催化剂产生自由基氧化零价铁或者零价铝生成金属阳离子,金属阳离子发生水解-聚合反应,产生无机絮凝剂,所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理;

4、或者在污水中加入光催化剂,同时加入可溶性三价铝盐或者铁盐,在光照下利用光催化剂产生羟基自由基被污水中还原性有机污染物还原为氢氧根,氢氧根与三价铝离子或者铁离子生成无机絮凝剂,所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理。

5、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述光照的光源为波长范围在300-700nm照射到地球表面的太阳光或者紫外至可见光波长范围的人工光源,选用光源波长范围与选用的光催化剂最佳波长范围一致。

6、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述光催化剂选用无机半导体光催化剂、有机半导体光催化剂或者多元复合光催化剂,所述无机半导体光催化剂包括tio2、ceo2、zno2、zro2、wo3、zns、cds、bivo4或者g-c3n4,所述有机半导体光催化剂包括聚吡咯、聚噻吩、聚苯胺或者聚对苯撑共轭聚合物。

7、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述光催化剂在污水中用量为0.2-2.0g/l。

8、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述粉末状零价铁或者零价铝在每升污水中加入量为0.005-0.025g。

9、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述可溶性三价铝盐选自硫酸铝和/或硝酸铝,在每升污水中加入量为0.005-0.03g。

10、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中所述可溶性三价铁盐选自硫酸铁和/或硝酸铁,在每升污水中加入量为0.004-0.02g。

11、进一步,所述的一种光致絮凝污水处理方法中光致絮凝污水处理的温度为20-40℃,光照时间为5-30min。

12、可以在光催化反应器进行光致絮凝污水处理,光催化反应器可以是透光或者避光的耐腐蚀容器,其内包含搅拌装置和冷却装置。光催化剂可以负载在光催化反应器内壁或者网状惰性载体上;搅拌装置用于将反应体系内物质充分混合均匀,可由耐腐蚀材料构成;冷却装置用于控制反应体系处于适宜温度,与光催化反应体系不接触,为间接冷却装置。

13、本专利技术方法中提及的污水没有特别限定,可以是生活污水或者工业废水。

14、本专利技术的有益之处是:

15、本专利技术提供一种光致絮凝污水处理方法中,可以在污水处理体系中,在光照下持续大量原位产生絮凝剂,原位产生的絮凝剂分子量较小,不易存在电荷中和作用,不会形成分子空间位阻,更易吸附污水中污染颗粒,更有效控制絮凝,同时伴有强氧化性自由基氧化污水中的还原性污染物的效果,污水处理工艺不单一,增强污染物去除效果。

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【技术保护点】

1.一种光致絮凝污水处理方法,其特征是在污水中加入光催化剂,同时加入粉末状零价铁或者零价铝,在光照下利用光催化剂产生自由基氧化零价铁或者零价铝生成金属阳离子,金属阳离子发生水解-聚合反应,产生无机絮凝剂,所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理;

2.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述光照的光源为波长范围在300-700nm照射到地球表面的太阳光或者紫外至可见光波长范围的人工光源,选用光源波长范围与选用的光催化剂最佳波长范围一致。

3.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述光催化剂选用无机半导体光催化剂、有机半导体光催化剂或者多元复合光催化剂,所述无机半导体光催化剂包括TiO2、CeO2、ZnO2、ZrO2、WO3、ZnS、CdS、BiVO4或者g-C3N4,所述有机半导体光催化剂包括聚吡咯、聚噻吩、聚苯胺或者聚对苯撑共轭聚合物。

4.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述光催化剂在污水中用量为0.2-2.0g/L。

5.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述粉末状零价铁或者零价铝在每升污水中加入量为0.005-0.025g。

6.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述可溶性三价铝盐选自硫酸铝和/或硝酸铝,在每升污水中加入量为0.005-0.03g。

7.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述可溶性三价铁盐选自硫酸铁和/或硝酸铁,在每升污水中加入量为0.004-0.02g。

8.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是光致絮凝污水处理的温度为20-40℃,光照时间为5-30min。

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【技术特征摘要】

1.一种光致絮凝污水处理方法,其特征是在污水中加入光催化剂,同时加入粉末状零价铁或者零价铝,在光照下利用光催化剂产生自由基氧化零价铁或者零价铝生成金属阳离子,金属阳离子发生水解-聚合反应,产生无机絮凝剂,所述无机絮凝剂与污水中颗粒物形成絮体,经沉降分离去除沉淀物完成光致絮凝污水处理;

2.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述光照的光源为波长范围在300-700nm照射到地球表面的太阳光或者紫外至可见光波长范围的人工光源,选用光源波长范围与选用的光催化剂最佳波长范围一致。

3.根据权利要求1所述的一种光致絮凝污水处理方法,其特征是所述光催化剂选用无机半导体光催化剂、有机半导体光催化剂或者多元复合光催化剂,所述无机半导体光催化剂包括tio2、ceo2、zno2、zro2、wo3、zns、cds、bivo4或者g-c3n4,所述有机...

【专利技术属性】
技术研发人员:王晨
申请(专利权)人:齐鲁工业大学山东省科学院
类型:发明
国别省市:

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