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臭氧連續流光催化實驗裝置及流程
 
本實驗采用溶膠-凝膠法制備AC/TiO2催化劑,利用自制的連續流光催化反應器,研究光催化協同臭氧法降解廢水中的無機氨氮,重點研究了03與光催化兩者的協同作用效果和影響氨氮脫除的主要因素。以下僅為實驗裝置和流程部分。
 
光催化反應器結構
光催化反應器結構如圖所示。
連續流光催化實驗裝置
反應器筒體為圓柱形玻璃容器,直徑為15cm,反應器內裝有若干4W紫外燈管,紫外燈置于石英玻璃管中,作為光催化反應的光源,紫外燈管直徑為1.8cm,長為22.5cm,石英套管外徑為2.5cm。用紫外光強計在石英套管外測定其燈管光強為4.05mW/cm2。反應器內裝入一定量制備好的固載型AC/TiO2催化劑,反應器下部設置進氣管和進水管。進氣管與進水管之間有微孔曝氣板間隔,反應器上部設置出水管,為防止催化劑流失,出水管前安裝不銹鋼絲網。
 
實驗裝置及流程
(1)在反應器內,氨氮廢水的初始濃度為35mg/L,初始pH=11,氨氮廢水通過蠕動泵輸送至反應器中。(2)03通過曝氣泵泵入,經過微孔曝氣板,將大氣泡破碎為小氣泡進入反應區。(3)反應器加水至一定液位后,停止進水,反應時間為60min。(4)從出水口取樣,測定其氨氮質量濃度。(5)進行連續操作,定時取樣,測定出水氨氮含量。
連續流光催化實驗流程
 實驗檢測方法及計算
NHAt氧化產物有N2、NO2和NO3種。對廢水中剩余NH4+-N采用納氏比色法(GB7479-87)進行檢測;對轉化的NO2--N、NO3--N分別采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法(GB13580.7-92)和麝香草分分光光度法進行檢測;對活性炭上TGO2負載量采用H202分光光度法進行檢測。
總N脫除率按如下公式計算:
連續流光催化實驗技術公式

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