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英国研发的污水处理设备,完全由太阳能驱动,可以在污水或是受污染的海面上漂啊漂,然后将水转化成氢燃料跟饮用水,由于适用于任何开放水源且不需要外部电源,有助于任何资源有限或偏远地区地方。
该设备采用的技术为光催化水分解,用阳光直接将水转化为氢气在存储起来,听起来很棒,但这种技术常常要相当纯净的水,以及大面积土地构建工厂,还会产生无法利用的废热,有鉴于水资源相当宝贵,如果光催化设备能在河流、海洋、水库或工业废水运行,那就更好了。
因此英国剑桥大学的研究人员受到光合作用过程的启发,打造新的太阳能水处理设备,不仅能从污染水或海洋产生干净氢燃料外,还会产出饮用水。
主要作者Chanon Pornrungroj表示,团队将燃料生产、水生产集成进同一设备,过程相当棘手,以日照让水分子分解为氢气和氧气,往往需要用相当干净的水,任何污染物都会污染催化剂或导致不必要的化学反应;研究合作作者Ariffin Mohamad Annuar也表示,而在偏远或开发中地区,干净水资源的重要性更不言而喻,传统水处理也需要昂贵的基础设施。
因此团队的新方案,便是将吸收紫外线的光催化剂沉积在吸收红外线的纳米结构碳网上,打造良好的光和热吸收剂,用产生水蒸汽让光催化剂来制造氢气,系统中还有经过防水处理的多孔碳网,可以让光催化剂漂浮并远离下方的水,这样一来污染物就不会干扰光催化与水处理系统。
Annuar指出,传统光催化分解水只会用到日照光谱的一区域,我们还可以善加利用更多光谱区域。研究人员最后在浮动设备顶部使用白色的紫外线吸收层,并通过水分解产生氢气,而太阳光谱中的其余光会照到设备底部负责来蒸发水。
Pornrungroj表示,通过这一种方式,我们可以利用更多的光线,用蒸汽来生产氢气。
研究人员也以开放水源测试设备,包括来自康河的水和造纸工业的污浊废水,在人造海水测试中,154小时后该设备仍维持80%初始性能。研究人员表示,由于光催化剂与水源中的污染物隔离,并且保持相对干燥,因此设备能保持运行稳定性。
Pornrungroj指出,设备非常耐污染物,浮动设计也允许基材在非常浑浊或泥泞的水中运行,他们的设备有潜力解决可持续发展和循环经济问题。通信作者Erwin Reisner表示,我们的设备仍然在原理证明阶段,但如果我们要发展真正的循环经济和朝向可持续发展未来,这些都是我们应该的解决方案。