太阳光辅助电催化有机废水处理膜反应器制造技术

技术编号:7618711 阅读:270 留言:0更新日期:2012-07-28 20:21
本发明专利技术涉及一种太阳能光辅助电催化有机废水处理膜反应装置,其包括待处理水贮槽、流量可控恒流泵、光电化学反应器、清水贮槽、太阳能电池组件构成,光阳极和阴极对应地设置在反应器中。其中光阳极以多孔金属膜作基体,采用电化学各向异性刻蚀技术在多孔钛膜(网)表面形成TiO2纳米管或TiO2介孔膜;以此多孔通道膜为基体,利用浸渍制膜方法制备具有高电化学催化活性和高导电性的金属氧化物涂层电极;同时,通过掺杂改性使电极材料具有光催化活性,提高反应效率。该装置整合了电化学、光催化和膜分离技术,三种技术耦合增强协同效应,可提高废水处理效率;采用太阳能组件作为供电电源,最大限度的利用太阳能清洁能源,具有减轻环境负荷的社会效益和降低成本的经济效益。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及ー种充分利用太阳能、整合光催化和电化学技术进行有机废水处理的装置,其特征在于该装置按照膜反应器特征设计,光阳极同时兼具电催化、光催化或/和膜分离三种水处理技术特性,可推广应用到有毒有害、高浓度难降解有机废水处理领域。
技术介绍
进入21世纪以后,环境和能源问题是人类社会面临和亟待解决的重大课题。难降解废水已经成为国内外废水处理的难点和研究关注的焦点,国内外早期常用的有机废水处理技术一般为非破坏性的处理技术,如化学混凝法、气浮法、物理吸附法、膜过滤等,只是将有机物从液相转移到固相,而易产生二次污染和吸附剂、混凝剂等再生问题一直得不到合理的解决。化学、生物等处理技术虽然是破坏性的,但去除率低,浄化不彻底,废水中有机毒物的含量仍然远远高于国家废水排放标准。近年来,高级氧化技术,如化学氧化法、光化学氧化法、催化氧化法、电化学氧化法等克服了许多传统方法的不足,为污水处理提供了全新的思路。水处理电化学氧化技术和光催化氧化技术都属于高级氧化技术(Advanced Oxidation Processes, AOPs),能够产生 OH、H2O2, 02_等强氧化剂,不仅能杀菌消毒,而且能使有机污染物快速降解甚至彻底矿化,因而在难降解废水的处理方面显示出较好的应用前景。但这些高级氧化技术均存在一定的局限性和各自的适用范围(J. M. Poyatos, M. M. Munio, et al. Water, Air, & Soil Pollution, 2010, 205 (1-4) :187-204)。膜是具有选择性分离功能的材料。膜分离技术是利用膜的选择性分离功能实现不同组分的分离、纯化和浓缩的技木。无机分离膜作为ー类重要的膜产品,具有耐高温高压、稳定性好、化学性质稳定、耐酸碱和有机溶剂、机械强度高、 易清洗和抗菌等优点,已在水处理领域得到广泛应用。但膜容易污染成为膜分离技术的最大缺陷,膜污染造成膜法水处理效果和处理能耗随时间变化显著,从而制约了膜分离技术的进ー步发展。若将高级氧化技术和其它水处理技术优化组合,将多种技术在同一反应器内巧妙的结合,使其发挥各自的优势并能达到1+1 > 2的耦合协同效应,以利于提高工艺的经济性和实用性,对于环境治理技术的提高具有十分现实的意义。基于此,我们将电催化氧化、光催化和膜分离技术在同一反应器内进行耦合,在保留三种水处理技术自身技术特性的前提下,耦合技术还存在明显的协同效应,具备一系列独特的优点光催化技术能够减缓膜污染,提高膜出水通量;电催化氧化技术提供的偏压能及时将光生“电子”和“空穴”分离开来可以大幅度提高光催化效率;膜分离技术可以将光催化降解产物迅速转移出水相,打破光催化反应中的浓度传质平衡,促进光催化反应的快速进行。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种太阳能光辅助电催化有机废水处理膜反应装置,它耦合了电催化、光催化或/和膜分离技木,能全部或是部分地利用太阳光转化为电能来驱动装置,实现有机废水的杀菌消毒和有毒污染物的降解去除。充分利用太阳光能源,具有降低能耗,减轻环境负荷的社会效益和降低成本的经济效益。本专利技术的目的通过以下技术方案达到一种太阳能光辅助电催化有机废水处理膜反应装置,其光阳极同时兼具电催化、 光催化或/和膜分离特性。本专利技术的光阳极选用多孔钛膜(网)基底材料,由于多孔钛膜(网)材料具有金属的特征,同时发达的孔隙又具有流体传输,热能传播和表面催化的特性,是理想的三维多孔电极载体材料。本专利技术采用电化学各向异性刻蚀技术,在多孔钛膜(网)表面形成TiO2纳米管或 TiO2介孔膜;微米级多孔金属膜(网)孔结构能使实际使用界面增加10倍左右,而纳米管或介孔膜能使实际使用界面增大100倍左右,相互连接的纳米介孔通道能够提供大的比表面积,加速反应底物/产物的吸/脱附速率。本专利技术的光阳极利用多孔钛(网)膜内部孔道相互连接的优势,通过掺杂Ru,Sn, Sb,Ir,Ta,Nb, Ce等,覆盖在TiO2纳米管顶部和多孔钛(网)膜基底,或嵌入到介孔膜孔道中的导电率较高SnO2, Sb2O3, Ta2O5, Nb2O5, Ir2O5^CeO2相互连接,电催化活性氧化物层与基体在高温下处理后生成固溶体,形成的界面结合力非常牢固,表面致密,避免了传统电极材料容易钝化失活的缺点,可以很大程度上延长电极寿命,大幅度提高析氧过电位,抑制与电氧化有机物竞争的析氧反应的发生,提高电化学处理有机废水的电流效率。另外,电催化活性氧化物层与基底形成的导电网络能在电场作用下输送电子到导电基体,从而避开TiO2纳米管或介孔膜绝缘层,使“电子”和“空穴”的在电场作用下有效分离,提高光催化的量子效率, 具有优异的光催化性能。本专利技术的光阳极通过非金属元素掺杂、复合半导体、染料敏化、金属离子掺杂、离子注入等方法实现可见光化,提高太阳光利用率及光电催化效率。本专利技术的光阳极采用基体材料通过电化学方法直接制备得到,与其它方法相比具有较高机械强度,可承受热应力、压力的循环冲击,易于加工、密封和连接,这对于构筑光电化学反应器至关重要。本专利技术以多孔钛膜(网)为载体组装的光电催化材料可以充分利用膜分离和膜反应的特性和优势,压力驱动的膜过程强制输送反应底物(污染物)透过膜孔道到达光电催化电极表面,电场作用和纳米管/纳米介孔膜的孔结构强化对反应底物的吸附,将废水中的有机物有效富集到光电反应活性中心进行反应;膜的孔结构有利于有效减薄液相传质层厚度,从而改变反应时的浓差扩散效应,同时多孔钛(网)和TiO2纳米管/纳米介孔膜的孔结构能一定程度上增强光的吸收,这种耦合反应过程必将导致反应性能的突破,大幅度提闻光电化学反应器效率。本专利技术结合载体多孔钛(网)膜的优势,通过控制压力来调节光电催化电极表面的液膜(反应层)厚度,使太阳光能以最佳透过率透过反应溶液到达光电极表面的反应活性中心,同时可以通过调节压力来控制反应物在催化剂表面的停留时间,可以进一步提高光电催化效率。本专利技术装置驱动所需要的电能由太阳能电池组件、蓄电池组或外加电源提供。太阳能电池除了商业化单晶硅、多晶硅太阳能电池外,也可采用实验室自制的具有陷光结构的染料敏化太阳能电池(该类电池能高效捕获光线,具有优异的弱光发电性能)通过电池的串并联组合给装置供电,实现装置在阴雨天或夜晚弱光下运行。本专利技术与其它技术相比有如下积极效果I.该装置整合了电化 学氧化、光催化和膜分离三种水处理技术,在发挥三种技术各自优势的基础上产生协同作用,提高水处理效率。2.从载体材料结构来看由于多孔钛膜(网)材料具有金属的特征,同时发达的孔隙又具有流体传输,热能传播和表面催化的特性,是理想的三维多孔电极载体材料。采用电化学各向异性刻蚀技术,在多孔钛膜(网)表面形成TiO2纳米管或TiO2介孔膜能使多孔钛膜(网)实际使用界面增大100倍左右,提供大的比表面积;同时,这类“催化反应”单元采用基体材料通过电化学方法直接制备得到,与其它方法相比具有较高机械强度,可承受热应力、压力的循环冲击,易于加工、密封和连接,这对于构筑光电化学反应器至关重要。3.从材料电催化性能来看利用多孔钛(网)膜内部孔道相互连接的优势,通过掺杂具有高导电率和催化活性的金属氧化物,电催化活性氧化物层与基体在高温下本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周幸福柴青立邵长林
申请(专利权)人:南京工业大学
类型:发明
国别省市:

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