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发酵废气治理——低温等离子 光催化氧化技术

低温等离子体与催化协同治理空气污染技术在低温等离子体放电区域,源源不断地产生着高能电子、自由基,同时还有丰富的紫外线。高活性物质使得常规条件下需要大量活化能(加热到300℃以上)才能激活的催化反应在室温条件下就能够顺利进行。显然,放电等离子体与催化剂协同作用,既可以增强放电等离子体对多种污染物的降解能力,也可以降低催化反应的能耗,提高空气净化装置的整体经济性。

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光催化过程中能产生高活性氧化物(如光致空穴,羟基自由基等),但目前单一光催化技术的推广应用还存在一些技术障碍。在放电等离子体区域填充光催化剂,以放电过程产生的大量活性物质驱动光催化剂,就可以实现光降解和等离子体降解的协同。

纳米二氧化钛在低温等离子体和晕光的共同作用下可产生大量的羟基自由基。在羟基自由基、等离子体、晕光的协同作用下可以对通过间隙的空气进行杀菌消毒、降解有害有机挥发物(vocs)和除臭除味等处理。

当等离子体放电产生的电子或光子能量大于纳米tio2禁带宽度时,会激发纳米tio2的电子从价带跃迁至导带,形成具有很强化学活性的电子—空穴对,并进一步诱导一系列氧化还原反应的进行。其中产生的空穴具有很强的得电子能力,可与纳米tio2表面的oh-和h2o发生反应生成羟基自由基:

tio2 hv →tio2(h e-)

h oh-→·oh

h h2o→·oh h

羟基自由基·oh的氧化能力极强,其氧化还原电位为2.80v,与自然界中氧化能力最强的氟(氧化还原电位为2.87v)相当。它可以氧化包括vocs在内的许多有机物,同时可以高效杀灭细菌病毒等离子体放电产生的等离体和紫外辐射,也具有灭菌消毒和分解有机物的能力。纳米tio2等离子体放电催化技术是在羟基自由基、等离子体、紫外辐射等因素共同作用下对空气进行净化的技术。并且,在有氧环境下放电能产生大量的臭氧,而臭氧在光催化剂tio2的活化过程中起着重要的作用。与纳米二氧化钛光催化相比,它不需要紫外光源,能够利用放电过程中的各种能量,同时产生大量羟基自由基,因此是一种新型的快速高效空气净化技术。

用该项技术处理有机废气具有以下优点:

①能耗低,可在室温下与催化剂反应,无需加热,极大地节约了能源;

②使用便利,设计时可以根据风量变化以及现场条件进行调节;

③不产生副产物,催化剂可选择性地降解等离子体反应中所产生的副产物;

④不产生放射物;

⑤尤其适于处理有气味及低浓度大风量的气体。

但以下两方面还有待改进:

①对水蒸气比较敏感,当水蒸气含量高于5 %时,处理效率及效果将受到影响;

②初始设备投资较高。该项技术在环境污染物处理方面引起了人们的极大关注,被认为是环境污染物处理领域中很有发展前途的高新技术之一。

,创始人20年专注废气处理设备制造具有丰富的环保治理工程的实践经验,积累了雄厚的技术实力,可根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到一厂一方案,有效帮助企业经济合理地做好环保和安全防护工作。

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[方案中心]
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微波光氧催化
微波光氧催化一、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、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co2、h2o等。 二、利用高能高臭氧uv紫外线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所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 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。 三、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c波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,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。 四、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),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
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催化燃烧再生装置催化燃烧再生装置作为单机结构,美观大方且节省占地、节约能耗,同时可与其它有机废气处理设备配套使用,全面贯彻节能减排、环保、安全、卫生、防火原则。
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蓄热热式催化燃烧废装置产品特点:
rto,即(regenerative thermal oxidizer, 蓄热式热力焚化炉),或者rco,即(catalytic combustion,催化燃烧)处理有机废气是常用的有机废气处理方法。而研究表明rto,rco设备的投资与运行成本与需要处理的有机废气的风量和浓度有关。
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