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  • UV光氧净化器废气污染治理技术及特点

    发布时间:2018-10-06 发布者:慧泰环保

    UV光氧净化器光催化法原理为:光催化剂在紫外线的照射下,电子由基态迁移至激发态,而产生电子空穴对,这些电子空穴具有的氧 化性,当废气与催化剂的微孔表面接触时被氧 化分 解,同时催化剂的微孔表面也与空气中的水和氧气接触,将其转化成轻基自由基和活性氧原子,并与废气接触氧 化使其达到降解的目的,目前常用的催化剂主要为二氧 化钛、氧 化锌、二氧 化锡等,其中纳米二氧 化钛因其易得、催化等特点应用较 为广泛。

    氧 化剂是 的电子捕获剂,通过向体系中加入氧 化剂,使得催化剂表面的电子被氧 化剂捕获,可以地电子和空穴复合,提高光催化的效率,目前已发现的能气相光催化氧 化的氧 化剂有氧气和臭氧。根据实验结果,光催化体系中含氧气时的降解效率明显高于不含氧气时。

    光催化法具有反应过程能耗低,UV光氧催化设备简单等特点,在处理低浓度废气中具有非 常大的潜在应用价值。但是 催化剂制备较难,对于组成复杂的废气,催化剂易中毒,在光催化过程中,对污染物不能充分降解而易产生中间产物、净化效率低等因素使得光催化法使用受到限制。

    目前光催化法多用于污水处理厂、垃圾厂、制 药厂、化工厂、塑料厂等恶臭气体除臭。现有相关研究中,除少数为多技术联用小规模试验处理喷漆废气外,其他多为实验室内针对某单一组分净化效果开展,尚无单独大规模使用该方法净化处理喷漆废气的成功案例可供查阅。

    低温等离子体技术对大气量、低浓度的污染物有较高的处理效率,该技术具有降解效果好、运行成本低、等离子光氧一体机占地面积小,对气体污染物适应性强,便于操作控制,易与传统工艺结合等优点,但要实现净化处理仍遇到能耗高和副产物难以控制的双重困难,如直流电晕发电产生等离子体降解苯的产物有二氧 化碳、一氧 化碳、乙炔、氰化氢、甲酸等,空气放电产生等离子体降解苯乙烯的产物有苯甲醛、二氧 化碳、一氧 化碳和一氧 化二氮,且当苯乙烯的处理效率达到程度时,苯甲醛中间产物开始影响其净化效果。另外,该技术对水蒸气较为敏感,设备投资较高。实验表明,苯衍生物苯乙烯、甲 苯和苯的处理效率均随着湿度的增加而减少,其中苯乙烯的处理效果受湿度影响较 大。

    近年来,关于低温等离子体技术治理废气的应用研究发展,目前可查阅到的资料中,主要集中在恶臭去除和苯系物模拟喷漆废气净化两大,且不同污染物净化机制有所不同,如苯乙烯的净化过程主要是 由苯环外的C=C键与O和OH自由基的反应引发的,甲 苯的净化过程同时涉及到苯环的开环反应和一CH3的氧 化反应,而苯的净化过程主要是 苯环的开环反应,目前仍然对物净化反应的引发机制缺乏规律性的认识 ,在应对不同分子结构时难以提出较 的等离子体系统设计方案。具体案例研究中仅邵振华等人在实验室小试和工业中试的基础上,将等离子体联合光催化技术成功应用于某木门企业工程案例,但其装置规模较小,处理风量仅5000m³/h。虽有已有多家环保设备可提供低温等离子体设备,但缺少对于特定等离子体系统或者特定目标污染物的设计规范,尚未有相关喷漆企业采用该技术的具体成功案例对其实际处理效果及废气降解程度及产物类型进行公开。

    光氧催化净化器的特点

    1、 除恶臭:能去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭可达以上。

    2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分 解净化,无需添加任何物质参与化学反应。

    3、适应性强:可适应,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定。

    4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻低<50pa,可节约大量排风动力能耗。

    5、无需预处理:恶臭气体无需进行的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃~95℃之间,湿度在30%~、PH值在2~13之间均可正常工作。

    6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等条件,设备占地面积<1m2/处理10000m3/h风量。

    7、材料制造:、,性能稳定,使用寿命长。

    有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子,分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以,使大多数气态物中的化学键发生断裂,从而使其降解。


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