2. The photocatalysis
The photo treatment catalytic solar is presented in the form of a technology of choice [3] for the cleaning up and the
integration of wastewater, because it is a powerful, simple and economical system using a renewable energy. These
various characteristics generated a great interest from the researchers for comprehension, the optimization and the
industrial application of this process.
The photocatalysis has found many applications in the environmental field; it has first been developed for the
treatment of water where many studies have demonstrated the effectiveness of the method on the families of very
different organic compounds such as saturated or unsaturated hydrocarbons, oxygenated compounds, pesticides,
dyes, aliphatic acids, surfactants and various aromatic compounds. It is also used for the air cleaning, the recovery of
metals and more recently, obtaining self-cleaning materials such as glazed surfaces [4]. The most part of the work
was carried out at the laboratory and pilot reactors.
2.1 Principle of the photocatalysis
The principle of the water treatment by heterogeneous photocatalysis uses the excitation by the ultraviolet light of a
semiconductor in the form of solid particles settings in contact with water to be treated [5]. The heterogeneous
photocatalysis is started by the semiconductor material irradiation with photons of energy adapted to the solid. It
allows fast oxidation until the complete mineralization of many organic compounds, nitrogenized, etc. adsorbed on
catalyst. It is necessary indeed that there is mass transfer of the pollutant of the liquid phase towards the surface of
catalyst so that there can be reaction and adsorption is the first stage necessary to any heterogeneous catalytic
reaction.
Concerning the effectiveness of the technique like means of cleaning up of water on the scale of the laboratory or
industrial, the kinetics of degradation depends on five principals factors those would have to be optimized [6, 2]:
1. Catalyst mass when this last is powder
2. The wavelength and light radiation
3. Intensity of the light radiation
4. Pollutant Initial concentration
5. Geometry and dimensions of the reactor
2. 2. The catalyst
A catalyst is a solid which has the property to accelerate the reaction rate of a chemical conversion
thermodynamically possible. The catalyst is found unaltered at the end of the reaction.
176 ChNeakdiri ae tC ahl/e kPirro ecte adli.a / EPnrgocineedeiari nEgn g0i0n e(2e0ri1n1g) 3030 0(2–001020) 174 – 180 3
If the catalyst is a solid, it is able to create active intermediaries of a different type: in fact the adsorbed species by
rupture of the intermolecular connections, form connections with surface. The heterogeneous catalysis is primarily a
phenomenon of surface. The choice of a semiconductor in proceeds photocatalytic appears limited in consequence
of the very selective criteria like the catalytic activity, insolubility, not - toxicity and stability in the darkness in
contact with the reactional medium and under the irradiation. These considerations are significant water treatment
process. The catalyst is generally used in the form of powder in suspension. They can also be attached or
incorporated in motionless supports. The processes using this type of photocatalyst make it possible to avoid the
stages of filtration or decantation and resuspension of a powder photocatalyst.
Because of the important advantages that presents TiO2 is used the most for the purification of water. Among these
advantages we can include the most important [2]:
• Stable, not very expensive, not toxic;
• The use of additives is not necessary;
• The most effective catalyst;
• Support the photodegradation of a broad range of pollutants of interior at ambient temperature.
2. โฟโตคะตะไล
การรักษาภาพแสงอาทิตย์ตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีของทางเลือกที่ [3] สำหรับการทำความสะอาดขึ้นและ
การรวมกลุ่มของน้ำเสียเพราะมันเป็นพลังที่ง่ายและประหยัดระบบการใช้พลังงานทดแทน เหล่านี้
ลักษณะต่าง ๆ ที่สร้างความสนใจจากนักวิจัยเพื่อความเข้าใจ, การเพิ่มประสิทธิภาพและ
. ใช้ในอุตสาหกรรมของกระบวนการนี้
photocatalysis ได้พบการใช้งานมากในด้านสิ่งแวดล้อม; จะได้รับการพัฒนาครั้งแรกสำหรับ
การบำบัดน้ำที่ศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของวิธีในครอบครัวมากที่
สารประกอบอินทรีย์ที่แตกต่างกันเช่นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวสารอ๊อกซิเจน, สารกำจัดศัตรูพืช,
สี, กรดอะลิฟาติกลดแรงตึงผิวและสารประกอบอะโรมาติกต่างๆ . นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการทำความสะอาดอากาศ, การฟื้นตัวของ
โลหะและอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับวัสดุที่ทำความสะอาดด้วยตนเองเช่นพื้นผิวเคลือบ [4] ส่วนใหญ่ของการทำงาน
ได้ดำเนินการที่เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการและนักบิน.
2.1 หลักการของโฟโตคะตะไล
หลักการของการบำบัดน้ำโดย photocatalysis ต่างกันที่ใช้การกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลตของ
เซมิคอนดักเตอร์ในรูปแบบของการตั้งค่าอนุภาคของแข็งในการติดต่อกับ น้ำได้รับการรักษา [5] ต่างกัน
photocatalysis จะเริ่มต้นโดยการฉายรังสีวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีโฟตอนพลังงานปรับให้เข้ากับของแข็ง มัน
ช่วยให้การเกิดออกซิเดชันอย่างรวดเร็วจนแร่ธาตุที่สมบูรณ์ของสารประกอบอินทรีย์หลาย nitrogenized ฯลฯ ดูดซับบน
ตัวเร่งปฏิกิริยา มันเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนว่ามีการถ่ายโอนมวลของสารมลพิษของของเหลวที่มีต่อพื้นผิวของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อที่จะมีการเกิดปฏิกิริยาและการดูดซับเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการเร่งปฏิกิริยาใด ๆ ที่แตกต่างกัน
การเกิดปฏิกิริยา.
เกี่ยวกับประสิทธิผลของเทคนิคเช่นวิธีการทำความสะอาด ขึ้นจากน้ำโยห้องปฏิบัติการหรือ
อุตสาหกรรมจลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายจะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างห้าปัจจัยเหล่านั้นจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสม [6, 2]:
1 มวล Catalyst เมื่อล่าสุดนี้เป็นผง
2 ความยาวคลื่นแสงและรังสี
3 ความเข้มของรังสีแสง
4 มลภาวะความเข้มข้นเริ่มต้น
5 เรขาคณิตและขนาดของเครื่องปฏิกรณ์
2 2. ตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นของแข็งซึ่งมีคุณสมบัติในการเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาของการแปลงสารเคมี
ที่เป็นไปได้ thermodynamically ตัวเร่งปฏิกิริยาจะพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของการเกิดปฏิกิริยา.
176 ChNeakdiri AE tC อาห์ / E kPirro ecte adli.a / EPnrgocineedeiari nEgn g0i0n E (2e0ri1n1g) 3030 0 (2-001020) 174-180 3
ถ้าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็ง มันสามารถที่จะสร้างตัวกลางที่ใช้งานของประเภทที่แตกต่างกันในความเป็นจริงการดูดซับสายพันธุ์โดย
การแตกของการเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลเชื่อมต่อรูปแบบที่มีพื้นผิว ปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันเป็นหลัก
ปรากฏการณ์ของพื้นผิว ทางเลือกของเซมิคอนดักเตอร์ในเงินออกไซด์จะปรากฏ จำกัด ในผล
ของเกณฑ์การเลือกมากเช่นการเร่งปฏิกิริยา, แก้ไม่ตกไม่ - พิษและความมั่นคงในความมืดใน
การติดต่อกับสื่อ reactional และอยู่ภายใต้การฉายรังสี พิจารณาเหล่านี้มีการบำบัดน้ำที่สำคัญ
กระบวนการ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้โดยทั่วไปในรูปแบบของผงในการระงับ พวกเขายังสามารถแนบหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในการสนับสนุนนิ่ง กระบวนการที่ใช้ประเภทของ photocatalyst นี้ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยง
ขั้นตอนของการกรองหรือ decantation และ resuspension ของ photocatalyst ผง.
เพราะความได้เปรียบที่สำคัญที่นำเสนอ TiO2 ถูกนำมาใช้มากที่สุดสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของน้ำ กลุ่มคนเหล่านี้
ได้เปรียบที่เราจะได้รวมที่สำคัญที่สุด [2]:
•มีเสถียรภาพไม่แพงมากไม่เป็นพิษ;
•การใช้สารเติมแต่งที่ไม่จำเป็น
•ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด;
•สนับสนุนสลายของความหลากหลายของสารมลพิษของการตกแต่งภายใน ที่อุณหภูมิห้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
