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枣庄净化器空气工业粉尘处理
光氧净化设备在光催化氧化反应中,通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对,与表面吸附的水份(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的羟基自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、0-)。能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物及其它VOC类有机物、无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无害物质,同时具有除臭、消毒,由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂,所以不会产生二次污染。
光氧净化设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能后,能在其表面产生催化反应的物质,当特定纳米波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后在其表面产生电子(E—)和空穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。
当光催化触媒材料(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附H2O、O2、OH—,H2O、 OH—被空穴(H+)所氧化,O2被电子(E—)还原,反应室如下:
H2O+ H+ OH. + H+ O2+ E— O2—.OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,分解为水和CO2。
(2)可以处理各种废气,包括不适合采用等离子处理的废气(比如喷漆废气、喷涂废气、化工废气、含汽油酒精废气、含天那水废气、油漆厂废气、化肥厂废气等),如果采用UV光解设备,安全性更高.UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同催化剂分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。下图为发生反应的催化剂载体:利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA)。
另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进有机物的氧化去除。大自然具有十分强大的自我修复功能,例如排放在大气中的废气物质,经过一段时间废气物质会慢慢被分解掉,其中主要的过程是发生了光化学反应。废气物质通过吸收光子或其他粒子的能量,使得化学键断裂,形成游离态的原子,再经过一系列的氧化还原等反应,,终生成H2O和CO2等简单物质。经过长期研究发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。在波长范围154nm-184.9nm(1200KJ/mol-600KJ/mol)高能紫外线的作用下。
整个分解过程在内即可完成。利用特制的UV紫外光束照射刺激性有异味气体,在高能紫外光束的作用下,将其降解转化成低分子化合物。利用高臭氧UV紫外光束分解空气中的氧分子,产生游离氧(即活性氧),因游离氧所携正负电子不平衡,而需要与氧分子结合,进而生成臭氧,对恶臭及其它有刺激性异味的气体起到立竿见影的净化效果。UV光氧净化设备的设计原则有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中要素为要原则。所以挥发性有机物的浓度指标下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以。选择有丰富经验的UV光氧净化设备专业公司尤为重要。
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