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VOCS废气光解及光催化技术的影响因素

来源:南京工业废气处理有限公司 发布时间:2019-01-05 点击次数:
VOC在紫外线辐射下与大气中的氮氧化物发生反应,产生臭氧等二次污染物。同时,VOC与大气中的颗粒物相互作用,形成二次有机气溶胶,严重威胁着人类生活环境的健康发展,光解和光催化技术因其占地面积小、应用范围广、运行成本低等优点,在工业上得到了广泛的应用。设计投资低,无二次污染。为了进一步提高光催化技术在特定工业VOCS废气处理能力中的应用,必须注意和控制设计中的关键因素。
    
     光催化材料是光催化器件的重要材料,采用独特的原位烧结技术制备光催化材料。纳米二氧化钛均匀地负载在泡沫镍、泡沫陶瓷和蜂窝陶瓷上,具有比表面积大、附着力强、催化活性高的特点,在光催化部分采用254 nm紫外灯作为激发光源,激发价带中的电子(E-)。它到达导带,在价带上产生相应的空穴(H+),生成氧化性强的氧阴离子和羟基自由基,将各种VOC、非甲烷烃、恶臭分解成无害的CO 2和H 2,分解有害的有机物,在紫外光照射下,光催化材料在紫外光的照射下,在紫外光的照射下,在紫外光的照射下,在紫外光的照射下,在紫外光的照射下,光催化材料在紫外光的照射下,在紫外光的照射下,在紫外光的照射下微量释放自由基,具有无与伦比的活性攻击功能,但不改变自身,具有长期活性。
    
     臭氧催化材料是另一种重要的材料,臭氧催化材料催化臭氧从185纳米紫外灯的光解部分分解为催化剂表面的氧,几乎可以实现臭氧零排放。同时,臭氧催化材料与臭氧协同分解VOCs为CO2和H2O,通过具有核心知识的原位烧结技术,华泰科技集团可以将臭氧催化剂加载到泡沫陶瓷或蜂窝陶瓷中,导致活性位点增多,活性中心不易脱落,而EFI臭氧催化材料能催化臭氧和VOC的分解,但不发生变化,具有长期的活性。
    
     钛技术在国内建立了第一个光分解和光催化VOCS降解模型,为特定的应用环境提供了理论和设计依据,以VOCS工程技术中心为基础,通过试验室模拟了数千种VOCS气体的降解性能。空气量、数百ppm浓度、不同湿度、不同氧浓度、不同排列方式。建立了丰富的工艺数据库,为复杂工况下VOCS处理系统的设计提供了依据。
    
     利用ANSYS Fluent 6.0软件对VOCS降解模型的流场进行了模拟,确定了空气动力学的合理性和空气停留时间。
    
     图2为加入光催化剂材料时,入口流量为5000m3/h和150c时,光催化剂模块的动态模拟结果,通过速度和涡流等流场特性,证明在第一排光催化剂前形成了更均匀的速度场和密度场。材料,气体经过第一排光催化剂网络后均匀回流。
    
     湿度对光催化协同净化能力有正负两方面的影响。在多相光催化技术的实际应用中,只有控制适当的湿度,才能使光催化技术在废气净化领域得到快速、高效、安全的应用。
    
     环境温度影响紫外线灯功率的输出,也就是说环境温度会影响紫外线灯的光密度,进而影响光解和光催化效率。
    
     除尘和除油对提高设备的降解能力至关重要,控制预处理可以使催化剂和紫外线灯的表面裸露和裸露,从而使光解和光催化发挥最有效的作用。
    
     光解和光催化技术已应用于工业有机废气的处理,但光解和光催化技术的优势还远未发挥出来。只有把握光解和光催化的机理及关键因素,该技术才能不断成熟和发展。
    
    

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