一、行業背景:
工業廢水的特點是有毒有害有機物含量高,如苯、酚、酯,醇、醛類等物質, 涉及的工業領域范圍也廣,如:石油化工,煤化工、制藥,涂裝,橡膠,涂料等廢水排放場所。
工業廢水除了傳統的物理、生化處理工藝外,深度凈化處理的一般采?。悍肿雍Y、樹脂等吸附,臭氧、雙氧水等氧化,高級催化氧化等技術工藝。 在工程應用中每個工藝都有其優勢或不足之處,有些場合需要多種工藝的組合才能達到排放或回用的要求。
隨著中水回用、零排放、蒸發結晶的需求不斷加強,對工業廢水的深度凈化處理也提出了更高要求。如ro膜濃縮水處理、大水量低濃度的有機廢水的深度凈化等場合,需要投資經濟、運行低成本的技術工藝。傳統吸附工藝常常伴隨著解析工藝和后續處置,高級催化氧化技術需要消化大量能源或產生大量的污泥,這些都會造成污染物的轉移和二次污染的可能。
二、吸附催化劑的開發

在定向分子吸附材料上負載具有催化活性組分材料,形成具有吸附和催化氧化功能,是工業廢水深度治理的發展方向。即具有選擇性的吸附功能,又具有在常溫常壓下良好的催化氧化功能。其對廢水中的有機物具有良好的凈化功能,投資的成本和運行成本相對其他技術工藝有著較強的優勢,特別適合于大水量、低濃度工業廢水的深度凈化治理。
吸附催化劑的開發是基于選擇性分子吸附技術和催化氧化技術的優勢組合,在對有機污染物選擇性強的分子吸附材料基礎上負載上具有高活性的催化氧化組分。即避免了傳統吸附材料的解析過程,又克服了傳統催化劑接觸面積小,選擇性差的不足。大大提高了臭氧等氧化劑的使用效率,具有材料用量少、凈化效果徹底、運行成本低、使用壽命長的優勢。
三、吸附催化劑工程應用
工程應用工藝示意圖:

工程應用效果:在臭氧濃度和吸附催化劑填充量相匹配的情況下,有機污染物的凈化去除率(cod):80%以上,比單純臭氧氧化或單純活性炭吸附凈化去除率均提高:100% 以上。吸附催化劑的使用壽命大于2年時間。
