其一、光氧废气净化器使用中的不稳定因素分析
在工业生产中,有大量的含苯类、醇类、酮类等废气散发。危害工人的健康并污染环境。80年代以来,光氧废气净化器作为一种治理废气污染的手段,在我国取得了相当大的成效。但是,在光氧废气净化器的设计、加工、应用过程中,还存在一些潜在的不稳定因素。
一般来讲,大多数废气中的成份在同样爆炸下限浓度下,所含的燃烧热值可视为相同值,每1%的爆炸下限值约含热值18.68千焦/牛·米勺。如果燃烧,即热值全部用于使废气本身升温,则1%的爆炸下限值的废气燃烧可使废气升温15.3℃;当废气浓度达到25%的爆炸下限值时,可使废气本身温度升高。
通常,温度愈高,反应速度愈快,爆炸范围愈大。当进入光氧废气净化器的废气浓度过大时,光氧废气净化器的温度将会升高,加之自前国产光氧废气净化器均未设置废气浓度检测和控制设备,而温度升高后的废气的爆炸下限值将比手册给出的值要小,再加上装置中废气成分混合的不均匀性,在局部区域可能超过高温条件下废气的真实爆炸下限,则有爆炸的危险。
在北京、上海、沈阳等地就曾出现过因稳定措施不得力而发生起火、爆炸的事故。因此,应用光氧废气净化器的稳定问题应引起足够的重视。为此,应统一制定关于催化燃烧治理废气的浓度控制标准或设计规范。除上述因素外,从技术角度考虑,气体的爆炸下限与温度有关。
作业原理修改通过风机引力作用,焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口,设备进风口处设有阻火器。
火花经阻火器被阻留,烟尘气体进入沉降室,利用重力与气流,先将粗粒尘直接降至灰斗,微粒烟尘被滤芯捕集在外表面。洁净气体经滤芯过滤净化后,由滤芯中心流入洁净室,洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。
光氧等离子净化器在气态污染物管理方面优点明显。其基本原理是在电场的加快作用下,发生电子,当电子均匀能量目标管理物分子化学键能时,分子键断裂,到达气态污染物的目的。光氧净化设备采用光解方法处理的化学类物质包括烷烃类、芳香烃类、烯烃类、醇类、酮类、醛类、酯类等,同时本处理工艺具有除臭和功能,能够用于生物臭气和处理,处理设备能够按非标规划订做,处理风量和适用范围依据要求规划。
其二、光氧催化废气净化器提升光降解速率的方法
光氧催化废气净化器主要用作于食品、化工、污水、垃圾、塑胶、喷涂、造纸、轮胎等生产环节挥发或渗漏出不好的废气的净化及臭味的去掉。应该说,在目前的工业废气处理技术当中,UV光解催化技术是比较理想的一种净化技术。净化处理多种废气,而且稳定性比好的催化活性也很高,可以避免出现二次污染,对于大气环境来说,保护工作是做得的理想。但是这种设备它的转移速度较慢,负荷率较不错,因此只能通过紫外线光的活性处理法,可以的去掉挥发性废气当中的不好的物质。
下面,为您简单介绍光氧催化废气净化器提升光降解速率的方法:
一、光氧催化废气净化器利用高臭氧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、、二分子链结构,使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。
二、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。
三、光氧催化废气净化器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。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。
四、在光催化反应中,通过紫外不错光照辐射,能够把各种废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮物、硫化物以及其他VOC类物及无机物在光氧催化的作用下还原成二碳,(CO2)、水(H2O)以及其他物质。
五、经过净化之后的废气分子被活化降解,臭气也同时消失了,起到了废气净化的作用,同时对管道内滋生的都可以的去掉,由于在光催化反应过程中无任意添加剂,所以不会产生二次污染,运行成本方面只是用到电能,无需经常换配件,对于企业来的使用上是相当的节能。
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