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uv光氧催化設備利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2s、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如 C 〇2、H 20 等。
光催化氧化適合在常溫下將廢臭氣體*氧化成無毒無害的物質,適合處理髙濃度、氣量大、穩定性強的有毒有害氣體的廢氣處理。
uv光氧催化設備綠色能源:
光催化氧化利用人工紫外線燈管產生的真空波紫外光作為能源來活化光催化劑,驅動氧化一還原反應,而且光催化劑在反應過程中并不消耗,利用空氣中的氧作為氧化劑,有效地降解有毒有害廢臭氣體成為光催化節約能源的大特點。
分子惡臭化合物的分子鏈在高能紫外線的光束的照射下降解轉變成低分子化合物,如CO2和H2O等。利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子及水分子產生游離氧(活性氧)和OH自由基,因游離氧和所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2---O_+O*(活性氧)+O2---O3(臭氧),*臭氧對有機物具有*的氧化作用,對工業廢氣及其它刺激性異味有明顯的清除效果。
另外通過添加特制催化劑:根據不同的廢氣成分配置27種以上相對應的惰性催化劑,催化劑采用蜂窩狀金屬網孔作為載體,各方面與光源接觸,惰性催化劑在338納米光源以下發生催化反應,放大10-30倍光源效果,使其與廢氣進行充分反應,縮短廢氣與光源接觸時間,從而提高廢氣凈化效率。
污染物分子由引風機引入光催化區,大體要經歷紫外線光解、臭氧氧化、電子轟擊、強氧化劑-OH的氧化、正氧離子氧化等過程;從結構空間上講,污染物依次經過光觸媒催化區、紫外燈光解區、光觸媒催化區、氧化區,設計停留時間1.5s,雙層催化劑結構不但保證了催化比表面積;同時發揮了均布導流的高能,在有限的空間大限度保證空間上和紫外線無極燈的充分接觸,增加和提高活性粒子和污染物的接觸機會和時間。
燈管數量計算:
鍵 C-C C=C C≡C C-O C=O C-H O-H O=O
鍵能(KJ/mol)345.6 607 829 352 724 414 463 491
真空紫外燈(VUV)可發射185 nm和254 nm波長的紫外光。其光子能量分別為647 kJ/mol和328 kJ/mol,能直接光解空氣中的水和氧氣,生成羥基自由基、臭氧等高級氧化劑氧化去除VOCs
一支150 W的真空紫外燈,我們依據質量較好的真空紫外燈的光電轉化效率:185 nm紫外發光量為9%,254 nm紫外發光量為35%。其極限輸出可用能量:150 ×(9%+35%)= 3.6 ×103 kJ 0.066kw?h=237.6kJ
以降解甲苯為例:甲苯包括一個苯環和一個甲基(一個苯環,一個碳碳單鍵和三個碳氫鍵)。苯環鍵能在2076 kJ/mol~2866 kJ/mol, C-C鍵能345.6 kJ/mol,C-H鍵鍵能415.3 kJ/mol。因此,1 mol甲苯*轉化為CO2和H2O需要3667.5 kJ。設風量10000 m3/h,使甲苯濃度降低50 mg/m3。所需降解甲苯重量:10000 m3/h ×50 mg/m3=500 g,所需降解甲苯摩爾量:500÷92.14=5.4265 mol(1 mol甲苯92.14 g)降解5.4265 mol甲苯所需能量:5.4265 mol×3667.5 kJ/mol=19901.78kJ.提供19901.78 kJ所需150 W真空紫外燈量:19901.78÷237.6=83.76支
UV光解催化氧化除臭環保設備設備應用:
1、室內空氣中的VOCs
利用光催化氧化技術可以高效降解或*礦化常見的氣相有機污染物,而不產生二次污染。襲著革,李官賢研究表明,納米級 TiO2 復合一種金屬氧化物制成光催化劑對 NO2、 SO2、 H2S 等酸性氣體和 NH3、 CS2 等堿性氣體去除效果較好,且這些有害氣體可以較為容易地氧化成為 NO3-、 SO42-等。J.W Tang等用合成的CaBi2O4 做催化劑,在可見光下光降解乙醛,實驗結果表明,光照 2 h 后,乙醛被*分解。
2、汽車尾氣
目前發達國家汽車尾氣凈化器所用的催化劑主要是資源稀少的鉑、釕、銠等貴金屬,從可持續發展的觀點來看,用資源豐富的金屬氧化物代替貴金屬是發展趨勢。因此,鈣鈦礦型催化劑和相關氧化物引起了人們的普遍關注,它們除了相對價廉易得外,還因為它們的結構穩定和具有良好的催化性能。薛屏,高玉琢用浸漬法將鈣鈦礦型復合氧化物成功地載于多孔陶瓷載體上,大幅度提高了它們的光催化氧化汽車尾氣的活性。
3.設備適合低濃度廢氣凈化、室內空氣凈化,工藝組合“水噴淋+光催化",例如:醫院、實驗室空氣凈化,市政污水處理廠除臭、污水泵站除臭、工業車間除臭、烘干工藝廢氣、垃圾中轉站廢氣。
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