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uv光氧催化设备利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2s、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如 C 〇2、H 20 等。
光催化氧化适合在常温下将废臭气体*氧化成无毒无害的物质,适合处理髙浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体的废气处理。
uv光氧催化设备绿色能源:
光催化氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化一还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用空气中的氧作为氧化剂,有效地降解有毒有害废臭气体成为光催化节约能源的大特点。
分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线的光束的照射下降解转变成低分子化合物,如CO2和H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子及水分子产生游离氧(活性氧)和OH自由基,因游离氧和所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2---O_+O*(活性氧)+O2---O3(臭氧),*臭氧对有机物具有*的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有明显的清除效果。
另外通过添加特制催化剂:根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂,催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体,各方面与光源接触,惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应,放大10-30倍光源效果,使其与废气进行充分反应,缩短废气与光源接触时间,从而提高废气净化效率。
污染物分子由引风机引入光催化区,大体要经历紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、紫外灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和提高活性粒子和污染物的接触机会和时间。
灯管数量计算:
键 C-C C=C C≡C C-O C=O C-H O-H O=O
键能(KJ/mol)345.6 607 829 352 724 414 463 491
真空紫外灯(VUV)可发射185 nm和254 nm波长的紫外光。其光子能量分别为647 kJ/mol和328 kJ/mol,能直接光解空气中的水和氧气,生成羟基自由基、臭氧等高级氧化剂氧化去除VOCs
一支150 W的真空紫外灯,我们依据质量较好的真空紫外灯的光电转化效率:185 nm紫外发光量为9%,254 nm紫外发光量为35%。其极限输出可用能量:150 ×(9%+35%)= 3.6 ×103 kJ 0.066kw?h=237.6kJ
以降解甲苯为例:甲苯包括一个苯环和一个甲基(一个苯环,一个碳碳单键和三个碳氢键)。苯环键能在2076 kJ/mol~2866 kJ/mol, C-C键能345.6 kJ/mol,C-H键键能415.3 kJ/mol。因此,1 mol甲苯*转化为CO2和H2O需要3667.5 kJ。设风量10000 m3/h,使甲苯浓度降低50 mg/m3。所需降解甲苯重量:10000 m3/h ×50 mg/m3=500 g,所需降解甲苯摩尔量: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真空紫外灯量:19901.78÷237.6=83.76支
UV光解催化氧化除臭环保设备设备应用:
1、室内空气中的VOCs
利用光催化氧化技术可以高效降解或*矿化常见的气相有机污染物,而不产生二次污染。袭著革,李官贤研究表明,纳米级 TiO2 复合一种金属氧化物制成光催化剂对 NO2、 SO2、 H2S 等酸性气体和 NH3、 CS2 等碱性气体去除效果较好,且这些有害气体可以较为容易地氧化成为 NO3-、 SO42-等。J.W Tang等用合成的CaBi2O4 做催化剂,在可见光下光降解乙醛,实验结果表明,光照 2 h 后,乙醛被*分解。
2、汽车尾气
目前发达汽车尾气净化器所用的催化剂主要是资源稀少的铂、钌、铑等贵金属,从可持续发展的观点来看,用资源丰富的金属氧化物代替贵金属是发展趋势。因此,钙钛矿型催化剂和相关氧化物引起了人们的普遍关注,它们除了相对价廉易得外,还因为它们的结构稳定和具有良好的催化性能。薛屏,高玉琢用浸渍法将钙钛矿型复合氧化物成功地载于多孔陶瓷载体上,大幅度提高了它们的光催化氧化汽车尾气的活性。
3.设备适合低浓度废气净化、室内空气净化,工艺组合“水喷淋+光催化”,例如:医院、实验室空气净化,市政污水处理厂除臭、污水泵站除臭、工业车间除臭、烘干工艺废气、垃圾中转站废气。