光催化氧化技術能有效地破壞許多結構穩定的生物難降解的有機污染物,具有節能高效、污染物降解徹底等優點,幾乎所有的有機物在光催化作用下可以完全氧化為CO2、H2O等簡單無機物。但是光催化氧化方法對高濃度廢水處理效果不太理想。
關于光催化氧化降解染料的研究主要集中在對光催化劑的研究上。其中,TiO2化學性質穩定、難溶無毒、成本低,是理想的光催化劑。傳統的粉末型TiO2光催化劑由于存在分離困難和不適合流動體系等缺點,難以在實際中應用。近年來,TiO2光催化劑的攙雜化、改性化成為研究的熱點。孫柳等[28]研究了鑭摻雜TiO2光催化降解酸性紅B的性能。吳樹新等[29]研究了銅錫改性納米TiO2光催化氧化還原性能。孫劍輝等[30]研究了摻雜納米TiO2在難降解廢水處理的應用。
2.2.2膜分離技術
膜分離技術處理印染廢水是通過對廢水中的污染物的分離、濃縮、回收而達到廢水處理目的。具有不產生二次污染、能耗低、可循環使用、廢水可直接回用等特點。膜分離技術雖然具有如此多的優點,但也存在著尚待解決的問題,如膜污染、膜通量、膜清洗、以及膜材質的抗酸堿、耐腐蝕性等問題,所以,現階段運用單一的膜分離技術處理印染廢水,回收純凈染料,還存在著技術經濟等一系列問題。現在膜處理技術主要有超濾膜,納米濾膜和反滲透膜。Jian—JunQin等[31]運用納米膜處理印染廢水,染料的去除率達99.1%,且70%的印染廢水可以得到回用。胡萃等[32]認為膜處理對印染廢水中的無機鹽和COD都有很好的去除作用。
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