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廢氣催化裝置光氧凈化設備

作者:森然 來源:森然環保 2022-08-10 瀏覽量:117
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光催化反應的主要問題是催化劑失活、動力學常數低、反應機理不可預測。同時,濕度對光催化速率有一定的抑制作用,特別是在有機廢氣濃度較高時。顯然。因此,限制了光催化技術在高濕度廢氣處理中的應用。由于納米材料
    (1)廢氣濃度的影響:UV光催化處理VOC適用于噴涂車間、印刷、電子、制藥、食品等行業產生的低濃度有機廢氣。當濃度低于20-200ppm時,效果好。隨著VOCs濃度的增加,降解效率也會降低。
    (2)低相對濕度的影響:在一定濕度條件下,氧氣吸收了大部分185nm的紫外線,但隨著濕度的進一步增加,水蒸氣與氧氣競爭,吸收185nm紫外線,水蒸氣吸收更多185nm紫外線,產生更多的羥基自由基。水蒸氣與活性氧反應生成羥基自由基。羥基自由基的氧化作用強于臭氧和活性氧,光解速率明顯加快,單位時間廢氣去除率的提高。試驗證明相對濕度為30-。在65%范圍內,光解效率提高,但當相對濕度大于70%時,光解效率逐漸降低。
    (3)風速的影響:大量實驗證明,風速越大,蒸汽進出口濕度差越小。羥自由基產生的價值。因此,在低風速條件下,羥基自由基對VOC的貢獻很大,但在高風速下,羥基自由基對VOC降解的影響非常有限。風速也會影響紫外線燈的表面溫度。燈的表面溫度直接關系到紫外線燈的發光效率。當燈的表面溫度高于一定值時,其發光效率將直接受到影響。在設備試驗中,風速小于2m/s時響應效果較好,在一定的設備空間內,風速同時會影響停留時間。一般情況下,停留時間增加,廢氣去除效率顯著提高。其原因是停留時間增加,185nm紫外光與有機物的碰撞次數須增加。當停留時間達到10s時,如果延長停留時間,廢氣的降解效率不會明顯提高。尤其在低濃度下,延長停留時間不能提高廢氣的去除效率。
    紫外光催化凈化的原理主要由光解技術和光催化氧化技術組成。
    光解技術利用185nm短波紫外光分解廢氣分子,使分子鏈斷裂。同時,空氣中的水和氧被光解生成羥基自由基。臭氧和其他氧化劑用于氧化和去除VOC。光催化氧化技術是將納米活性材料加入設備中,在紫外光的作用下產生更強的催化降解功能。TiO2催化劑因其價格低廉、來源廣、紫外吸收高、耐光腐蝕穩定性高、催化活性高等優點,對多種有機物具有很強的吸附能力,已成為各種實驗研究中常用的光催化劑。
    光催化反應的主要問題是催化劑失活、動力學常數低、反應機理不可預測。同時,濕度對光催化速率有一定的抑制作用,特別是在有機廢氣濃度較高時。顯然。因此,限制了光催化技術在高濕度廢氣處理中的應用。由于納米材料對有機物的氧化作用、納米材料和粘合劑的抗光催化性能、載體的催化活性和膜的牢固性仍然是光催化技術的關鍵技術問題。
    臭氧和甲苯在自然狀態下沒有化學反應。臭氧和真空紫外可降解甲苯。254nm的紫外線可以臭氧產生氧自由基,氧自由基可以氧化廢氣分子??諝庵械某粞鹾退魵庠谡婵兆贤鈼l件下能產生羥基自由基,羥基自由基能氧化甲苯。
    以風量為10000m3/h、甲苯200mg/m3的廢氣為例,為了達到60%以上的降解率,所需的光降解部分為40(150W雙頻),光催化部分配置在40(150W單波段紫外光燈)的3-4平方米光催化網絡中,總功率為12千瓦。

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