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UV光解催化設(shè)備光氧催化凈化器

2021-08-24 10:01:39  111次瀏覽 次瀏覽
價 格:20000

UV光解因具有操作簡單、應(yīng)用范圍廣、運行成本低、設(shè)計成本少等特點,已經(jīng)被眾多中小企業(yè)應(yīng)用到中。現(xiàn)在把UV光解技術(shù)降解原理、存在的問題及改進措施介紹如下。

一、UV光解原理

UV光解是利用紫外燈對VOCs進行近距離照射,破壞化學(xué)鍵,氧化一部分的VOCs為二氧化碳、水和氯化氫;同時將部分的大分子VOCs裂解為小分子化合物,其中小分子化合物大多數(shù)均為含C-O、C﹦O的小分子化合物。紫外燈是UV光解的核心組成部分,比如采用185nm紫外燈照射VOCs或惡臭氣體,能將鍵能小于647KJ/mol的化合物破壞,同時185nm紫外燈中波長更短的紫外線也可將部分VOCs進行氧化分解。常見化合物分子的鍵能如下:

UV光解能去除揮發(fā)性有機物(VOCs)、硫化氫、an氣、硫醇類、苯系物等污染物,為此很多企業(yè)在大力推廣UV光解技術(shù)。但不得不說,單一的UV光解技術(shù)在使用上有很大的局限性,突破其技術(shù)瓶頸真正服務(wù)于VOCs治理是亟待解決的問題。

二、UV光解存在的問題

UV光解存在的一個問題是:產(chǎn)生了不完全氧化的副產(chǎn)物,這些副產(chǎn)物可能比原始VOCs有著更大的毒性,比如說三氯乙烯在光解過程中生成碳酰*。碳酰*被稱為光qi,是劇烈窒息性毒氣,高濃度吸入可致肺水腫,其毒性比氯氣約大10倍。

UV光解存在的另一個問題是:產(chǎn)生了大量的臭氧。為了更好地氧化、分解或破環(huán)VOCs,通常會使用過量的紫外燈,紫外線產(chǎn)生的臭氧直接排放到大氣中,將會對人體,尤其是對眼睛、呼吸道、肺等有侵蝕和損害作用,也對人類生活的自然環(huán)境造成一定的傷害。

三、UV光解降解VOCs的改進措施

1、UV光解與光催化聯(lián)用

UV光解階段生成部分氧化的副產(chǎn)物很容易在光催化部分氧化,比如UV光解階段可以將碳氫化合物氧化成醛、酮,而醛和酮比初始的碳氫化合物在光催化階段具有更好的反應(yīng)活性;另外,光解階段產(chǎn)生的副產(chǎn)物在光催化階段不僅有利于轉(zhuǎn)變成二氧化碳和水,同時也促進初的工業(yè)廢氣的氧化、分解與破壞。光解階段產(chǎn)生的副產(chǎn)物進入光催化階段促進光催化劑的表面反應(yīng),比如鏈反應(yīng),也影響催化劑表面的界面反應(yīng),能夠快速氧化其它污染物。因此,UV光解光催化是一個協(xié)同反應(yīng)過程。

UV光解光催化技術(shù)應(yīng)用在具體工業(yè)VOCs廢氣治理時,有一些關(guān)鍵因素必須加以重視和控制,真正掌握UV光解光催化的核心內(nèi)涵。

光解階段影響VOCs轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵因素在于溫度、停留時間和紫外燈的強度等。通常光解部分的溫度控制在20-65℃之間,太低或太高的溫度均不利于光解有效功率和光強的發(fā)揮;氣體的停留時間在0.1-50s之間,太長的停留時間不利于實用化和工業(yè)應(yīng)用;紫外燈的波長控制在185-375nm之間;提高光解的途徑也包括增加臭氧、過氧化氫和水的濃度等,過量有利于光解反應(yīng)的進行,但從應(yīng)用的角度應(yīng)控制適當?shù)倪^量。

光催化階段也應(yīng)考慮光催化反應(yīng)的影響因素。重要的是光催化材料本身的性能,這將直接關(guān)系到材料的催化活性、使用壽命等。除此之外,紫外燈應(yīng)選擇在185-375nm,氣體停留時間在0.01-5s,溫度控制在20-65℃、濕度控制在20-80%之間等。

2、UV光解與臭氧催化劑聯(lián)用

臭氧催化材料可將光解階段和光催化階段紫外線產(chǎn)生的臭氧催化分解成氧氣。臭氧具有強氧化性,能將部分有機氣體氧化成CO2和H2O,但常溫下臭氧自分解速率有限,大部分隨尾氣直接排放至空氣中。使用臭氧催化劑可以促進臭氧快速分解,其中間產(chǎn)物具有更強的氧化性,協(xié)同臭氧將VOCs分解成CO2和H2O。

四、總結(jié)

單一的UV光解技術(shù)不足以治理VOCs而達到國家日趨嚴格的排放標準,必須聯(lián)合其它的技術(shù),協(xié)同治理VOCs,提高處理效率并且降低二次污染。東凈環(huán)保自主開發(fā)的光催化板和臭氧催化分解板,結(jié)合UV光解技術(shù)形成光解光催化聯(lián)用工藝,很大程度上提高了VOCs的降解效率,突破技術(shù)瓶頸,實現(xiàn)了處理中低濃度VOCs的技術(shù)革新。

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