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永利澳门登录处理有机废气的要点

对于低浓度大风量的VOC处理,目前采用最多的技术是UV光催化,应用该技术处理废气的设备简单、性价比高、运营和维护成本低,因此它是中小企业废气处理的首选方法。当前工业废气处理设备自动化程度低,工业废气处理设备的废气处理监测也还有漏洞,效果评估都不太理想。为适应国际产业竞争需要,大力发展智能化的挥发性有机废气处理设备,采用新技术,提升我国废气处理装备和技术核心竞争力的重要基础。

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一、 UV 光催化的技术特点
光解催化净化设备主要由光解技术和催化氧化技术组合而成。催化氧化技术是在设备中添加纳米级活性材料,在紫外光线的作用下,产生更为强烈的催化降解功能。由于作为催化剂的TIO2价格低廉,来源广泛,对紫外光吸取率较高,抗光腐蚀性北学稳定性和催化活性高,且没有毒性,对很多有机物有较强的吸附作用,是各类实验室中常用的光化剂。为了提高催化剂的活性和适应不同类型的废气处理,也经常添加一些贵金属元素的氧化物以及稀土元素的氧化物等作为催化剂。大多数挥发性的有机化合物在紫外光能和纳米活性催化氧化的共同作用下,能在2-3秒时间内被充分降解,光解催化氧化技术对挥发性有机废气污染物具有较高的去除效率,具有如下特点:
1、废气净化的彻底性: UV光氧催化是分解污染物而不是吸附污染物,发生的是质变,对污染物具有不可逆的分解性;
2、废气分解的广泛性: UV光氧催化对几乎所有的细菌、病毒和有机行染物都有较强的分解作用起到强效分解作用。
3、无二次污染: UV光氧催化的最终产物是二氧化碳和水,对人体无害,不会对环境产生的二次污染。
UV光氧催化目前面临的主要问题有催化剂失活、反应动力学常数较小、不可预测的反应机理等,同时湿度能抑制光催化速率,尤其是有机废气浓度较大时,这种影响更为明显,因此限制了光氧催化技术在处理湿度较大的废气方面的应用
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二、影响光氧催化处理效果的因素
通过对光氧催化的UV波长,起始温度,初始浓度,相对湿度,停留时间,反应介质等进行探讨研究发现影响光氧催化效率的因素,并找出了最佳的反应效率以及最低的能耗。
1、废气浓度
光氧催化治理VOC主要适用于喷涂车间、印刷、电子、制药、食品等行业产生的低浓度有机废气,随着VOC浓度增高,光氧催化的效率也逐渐降低。因此单纯的增加灯管的数量是无法解决高浓度有机气体问题,紫外光解技术不适合中高浓度VOC气体。
2、相对湿度
对于一定的湿度条件下,氧气吸取了大部分紫外光,但是随着湿度的进一步增加,一部分是水蒸气与氧气竞争吸取紫外光,水蒸气吸取了更多紫外光,同时产生更多羟基自由基。水蒸气与活性氧反应生成羟基自由基,羟基自由基的氧化性要强于臭氧和活性氧,从而光解的速度明显加快,促进废气处理效率,实验证明在相对湿度30-65%的时候,光解效率是上升的,相对湿度超过70%后随之逐渐下降。
3、风速和绝对湿度差
风速越大,羟基自由基产生量的绝对值也会越少。因此在风速小的情况下,羟基自由基对挥发性有机物VOC的贡献大,风速大的情况下,羟基自由基对有机物降解的作用就会变得很小。在一定的空间内,风速还影响了废气停留的时间,一般停留时间增加,废气的去除效率有明显增高。因为随着停留时间的增加,紫外光和有机物碰撞次数一定增加。但是当超过10秒以后,废气的处理效率没有明显的变化,因此并不是停留的时间越长废气的处理效率越好。
4、光源的选择
目前常用的是185纳米和254纳米两个波段的真空紫外灯。
目前UV光催化治理VOC设备的自动化程度低,基本还没有自动检测和监控功能,所以对产品的整体效果不能够进行有效的效率评估。要合理的处理好催化剂的布置、数量,要准确处理好透光性和气体的流速,要进行合理的能量匹配和结构优化,否则,很多设备的有效去除率是远远不够的。
大家在使用UV光氧设备的时候不能盲目夸大其处理效率,它只是处理低浓度大风量有机废气比较简易低成本的方法,但是非终极手段,合理有效组合吸附技术、微生物等方法,也是一条好的途径。
 
 
 

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