剛說完【
新污染物引起的環境危機倒逼檢測系統再升級】,飲用水凈水技術就傳來好消息——加拿大UBC(大不列顛哥倫比亞大學)開發了一種新的吸附材料,不僅能夠捕獲長鏈PFAS(全氟和多氟烷基物質),還能捕獲短鏈,
能夠有效去除水環境中的PFAS。據悉,該團隊專注為農村、偏遠和土著社區開發飲用水解決方案,面對PFAS對飲用水的巨大威脅,凈水材料的突破性進展顯然為經濟高效的凈水解決方案帶來了福音。
除了PFAS,凈水材料對于更廣泛領域的水處理都是重要的媒介。此前,我國天津工業大學與英國曼徹斯特大學聯合研發出了一款綠色凈水材料,能夠在 21.85 W/dm 的光功率下,照射2小時即可將光降解性能提至90%以上。更重要的是,這款凈水材料來源于木棉絮,實現了植物廢料的再利用。
無獨有偶,更早之前,企業實現了粉煤灰-聚合氯化鋁的“變廢為寶”。后者是一種高分子絮凝劑,有污水處理的“清道夫”之稱,能廣泛應用于污水處理、自來水、造紙、印染等領域,在中水回用領域也頗受歡迎。
凈水材料,這個市場本就牽涉廣泛,食品、制藥、化工冶煉、水處理、飲用水凈化、廢氣處理等多個行業都有巨大需求。簡單來分,凈水材料可分為液相吸附用和氣相吸附用,人們比較熟知的就是濾芯類產品,藥劑以及填料類產品。尤其是近年來,凈水市場走高,家用凈水器越來越普及,濾芯的“知名度”更高了,各類品牌蜂擁而至。
有研究分析,我國家用凈水器滲透率遠低于歐美日這樣的發達國家,這也意味著巨大的成長空間更離不開凈水材料的支撐。當然,更規范的市場,更嚴格的凈水要求也反過來影響到了對凈水材料質量和凈水效果的要求,創新材料是不二之選。
如南京大學研發的新型鈦系混凝劑,針對傳統混凝劑出水pH變化大、殘留金屬含量高、低溫低濁水處理效果不佳等一系列弊端,以廉價的無機/有機鈦鹽為原料,解決了鐵鹽和鋁鹽混凝材料應用的部分瓶頸問題,性能得到顯著提升,在飲用水凈水、藍藻爆發水體等領域均有不錯的應用效果。
如今,隨著“十三五”目標的圓滿完成,我國水環境質量有了大幅提升,基本面問題得到解決,“疑難雜癥”的清掃成為重點。而隨之而來的是人們對高品質生活的追求,環境意識的覺醒,對自身健康的關注,這也一度讓空凈和凈水行業快速形成了“家用”高地,收割了一波紅利。
不過,“野蠻生長期”之后,市場規范和可持續發展的主旋律仍不會改變。那么在凈水行業,顯然不論是家用還是工業用、市政用,都需要在不斷地創新中找到新的增長點。連帶的,凈水材料看著不起眼,其作用不容小覷,就像這次的PFAS去除新材料的研發,直指當下最緊迫的凈水需求,影響力可就不可同日而語了。
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