

一、光氧废气净化器提升光降解速率的方法
光氧废气净化器主要用作于食品、化工、污水、垃圾、塑胶、喷涂、造纸、轮胎等生产环节挥发或渗漏出不好的废气的净化及臭味的去掉。应该说,在目前的工业废气处理技术当中,UV光解催化技术是比较理想的一种净化技术。净化处理多种废气,而且稳定性比好的催化活性也很高,可以避免出现二次污染,对于大气环境来说,保护工作是做得的理想。但是这种设备它的转移速度较慢,负荷率较不错,因此只能通过紫外线光的活性处理法,可以的去掉挥发性废气当中的不好的物质。
下面,为您简单介绍光氧废气净化器提升光降解速率的方法:
一、光氧废气净化器利用高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体和TiO2光催化,催化裂解恶臭气体如:氮、3-K胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、、二分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
二、为了提升光降解速率,对TiO2光催化剂进化改性,如研制纳米TiO2,制备TiO2的复合半导体,金属离子掺杂、染料光敏化等。也可以采用各种的手段制备TiO2催化剂,以提升光催化剂的活性。
三、光氧废气净化器TiO2光催化的催化化性在很大程度上影响光催光反应速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒径的影响。锐钛型TiO2的催化活性高。随着粒径的减少,电子与空穴简单复合的概率降低,光催化活性增大。另外,孔隙率、平均孔径、粒子表面状态,度等对其光催化活性也均有影响。
四、在光催化反应中,通过紫外不错光照辐射,能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮物、硫化物以及其他VOC类有机物及无机物在光氧催化的作用下还原成二碳,(CO2)、水(H2O)以及其他物质。
五、经过净化之后的废气分子被活化降解,臭气也同时消失了,起到了废气净化的作用,同时对管道内滋生的都可以的去掉,由于在光催化反应过程中无任意添加剂,所以不会产生二次污染,运行成本方面只是用到电能,无需经常换配件,对于企业来的使用上是相当的节能。
二、光氧催化废气净化器的使用原则及设备性能的解析
光氧催化废气净化器采用低温等离子体废气、油雾等污燃原时,等离子体中的粒子起决定性的作用。污染原在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子化学反应后被脱除。由低温等离子体引起的气体有机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反应;这个能量是大多数废气发生变化=断裂,从而使其降解。因为等离子主要清理硫化氢、氨、、苯甲醛、丙酮、树脂、等气体及,所以光氧催化废气净化器能够清理各种生产中产生的大量异味。
一、简述光氧催化废气净化器的使用原则为:
(1)为确保工程的可靠性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量。需采用现代化技术手段,实现高自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。
(2)工艺处理设备选用结构形式简单、操作管理方便、运行可靠的原则。采用率、低能耗的工艺处理设备,结合、国外设备的性能特点,选用合适的先进设备。
(3)满足各工艺生产流程对高程的要求,尽量减少提升高度和提升次数,以节约能源。
(4)平面布置力求在便于施工、便于安装和便于检修的前提下,使各构/建筑物尽量集中、结构紧凑、提高土地利用率,节约用地,扩大绿化面积。
(5)采用成熟、可靠的控制系统,实现科学化、自动化管理,减轻劳动强度。
二、解析光氧催化废气净化器的设备性能为:
(1)净化设备适应性强:可适应高浓度,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,运行稳定可靠。
(2)除恶臭:光氧催化废气净化器可以挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类、烃类、苯环类等主要污染物,以及各种恶臭气味,脱臭净化速率高。
(3)无需预处理:工业废气无需进行特别的预处理,如加温、加湿等,光氧催化废气净化器工作温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-、PH值在3-11之间均可正常工作。
(4)运行成本低:光氧催化废气净化器无任何机械动作,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,设备风阻低,可节约大量排风动力能耗。
(5)无需添加任何物质:光氧催化废气净化器运行过程中,无需添加任何物质参与化学反,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后,即可完成的脱臭净化处理。
(6)设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特别条件:设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量;进口材料制造;防火、防腐蚀性能高,性能稳定。
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