
鞏義市仁源水處理材料廠
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精選煤質(zhì)顆粒活性炭生產(chǎn)廠家受魚群效應(yīng)啟發(fā)的太陽能水鹽分離器件
精選煤質(zhì)顆粒活性炭廠家受魚群效應(yīng)啟發(fā)的太陽能水鹽分離器件。隨著農(nóng)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展,大量的淡水資源被消耗或污染,水危機成為全球面臨的最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一,水處理技術(shù)受到廣泛關(guān)注。
對于水處理技術(shù),實現(xiàn)水和溶質(zhì)的完全分離(zero liquid discharge,ZLD),以最大程度的回收資源是終極目標(biāo)。然而目前一些商用的水鹽分離技術(shù),如濃縮/結(jié)晶法需消耗巨大電能,且產(chǎn)生大量的碳排放。因此亟需尋找高效、環(huán)境友好的水鹽分離技術(shù)。
近年來,基于太陽能界面光熱蒸發(fā)的水處理技術(shù)受到廣泛關(guān)注。其可通過吸收太陽能并轉(zhuǎn)化為熱能局域在水-氣界面,產(chǎn)生高效水蒸發(fā),實現(xiàn)水處理過程。
該技術(shù)具有低碳環(huán)保,無需額外能量輸入的優(yōu)點,在水鹽分離領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力。然而,在基于界面光熱蒸發(fā)的水鹽分離過程中,鹽濃度達到飽和,器件結(jié)鹽結(jié)垢問題嚴(yán)重。這會嚴(yán)重遮擋太陽光的吸收、阻礙水的充足供應(yīng),使得光熱轉(zhuǎn)化效率衰減迅速,甚至導(dǎo)致器件的失效。
為克服上述問題,該領(lǐng)域科學(xué)家們已發(fā)展了一些減緩鹽析出、定點鹽析出的材料/結(jié)構(gòu)設(shè)計,但大面積、可自清潔的水鹽分離過程仍難以實現(xiàn)。
在本研究工作中,研究者們受魚類易聚集成群、協(xié)同聯(lián)動的特性的啟發(fā),設(shè)計了一種由聚苯乙烯(EPS)核/氧化石墨烯(GO)殼的光熱小球聚集而成的水鹽分離器件(圖1)。
這些漂浮在水面的親水光熱小球可在表面張力水平分力的驅(qū)動下加速靠近,并自聚集成熱局域的動態(tài)系統(tǒng),有效降低熱傳導(dǎo)損耗,獲得較高的界面光熱蒸發(fā)效率(圖2)。
在太陽能水處理過程中,鹽顆粒傾向在小球上端蒸發(fā)較快的液層內(nèi)形核、生長。當(dāng)鹽顆粒施加的轉(zhuǎn)矩打破小球的力平衡狀態(tài)時,小球轉(zhuǎn)動,鹽顆粒滑落,從而完成自清潔過程(圖3);同時,相鄰小球因表面張力存在相互作用,一球的轉(zhuǎn)動可通過摩擦力觸發(fā)相鄰小球的轉(zhuǎn)動和自清潔行為,從而完成多球聯(lián)動的自發(fā)轉(zhuǎn)動和自清潔過程(圖3)。
這種“類似魚群”的EPS/GO多球系統(tǒng),因其自聚集特性,可自組裝為大面積水處理器件,并具有聯(lián)動自清潔的特性,可在一個太陽下處理飽和鹽水過程中,實現(xiàn)高于90%的太陽蒸汽轉(zhuǎn)換效率和高達0.39 kg m-2 h-1的產(chǎn)鹽速率,從而實現(xiàn)低能耗、低碳排放的水鹽的完全分離(ZLD)。

圖1. 受魚群效應(yīng)啟發(fā)的自聚集、自清潔的太陽能水鹽分離器件。a,魚類趨向于聚集成群,且魚群行為通常一致化。b和c,EPS/GO光熱小球在水面上可自聚集成熱局域的動態(tài)系統(tǒng), 且在太陽能水處理過程中可實現(xiàn)聯(lián)動的自發(fā)旋轉(zhuǎn)和自清潔過程。

圖2. 光熱小球在表面張力作用下的自聚集過程,及其熱局域特性。a,光熱小球在水面加速靠近的原理分析圖。b-d,小球的加速自聚集過程。e和f,自聚集的光熱小球在表面張力下可形成有相互作用力的整體。g和h,自聚集的光熱小球系統(tǒng)具有更好的熱局域特性。

圖3. 光熱小球的自發(fā)轉(zhuǎn)動和自清潔過程。a和b,光熱小球在太陽光和暗場下的紅外照片,顯示出小球上端液面蒸發(fā)較快。c,光熱小球自旋轉(zhuǎn)的原理分析圖。d,單個小球的自發(fā)旋轉(zhuǎn)和自清潔過程。e,多球聯(lián)動轉(zhuǎn)動過程的力學(xué)分析圖。f,多球系統(tǒng)自發(fā)聯(lián)動轉(zhuǎn)動和自清潔的照片。g,多球系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動行為統(tǒng)計圖。
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