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光氧催化净化器使用前的准备措施

2020-10-08 20:21:42

光氧催化净化器主要运用于油墨印刷、造纸业、药加工业、食品业、轮胎及橡胶生产厂、汽车生产厂、油漆喷涂厂、污水处理厂、垃圾处理厂、皮革厂、印染厂、香料生产业、饲料及饲养场、农药生产以及烟草业等多个领域的异味和恶臭处理;工业废气利用排风设备输入到光氧催化净化器设备后,光氧催化净化器运用UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分离氧反应反应,使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧反应碳,再通过拜见管道排出室外。

光氧催化净化器利用UV光束裂解工业废气中的分子键,破坏核酸(DNA),再通过臭氧进行氧反应反应,全部达到净化及杀灭的目的。从净化空气速率考虑,我们选择了C波段紫外线和臭氧结合高电晕电流装置,采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行去除,其中C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、二甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等有机气体,使有机物转变为无机物。

光氧催化净化器采用-C波段紫外线与空气中的氧反应产生臭氧,分离油雾、废气等污染介质时,紫外线中的离子起决定性的作用。流星雨状的离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。

污染介质在电离的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过定向链化学反应后被脱除。当平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分离,并在臭氧发生器吸附场的作用下被收集。介质内分子浓度及共存的介质成分。

利用特别制作的高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、3-K胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S,VOC类、苯、二苯物质的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在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。

利用高臭氧UV紫外线光束分离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),众所周知臭氧对有机物具有强的氧反应作用,对工业废气及其它刺激性异味有的清理效果。

对于光氧催化净化器的使用来讲,规范的事先准备工作也是很有需要的,具体我们可以采取如下措施:

1、具备关键备件和易耗件的供应与基地。

2、工业废气处理设备尽量采用成熟的技术,或经示范工程验证的新技术、废气处理设备新产品和新材料,奠定连续运行、稳定运行的性基础。

3、编制工业废气处理运行规程,建立工业废气设备有序运作的软件体系。

4、培训技术人员和岗位工人,废气处理设备实施岗位工人持证上岗制度,科学组织工业处理废气设备的运行、维护和管理。

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。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。

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、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,在紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。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。

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