2022-01-06427
廢氣UV光解裝置處理惡臭氣體的反應原理
惡臭氣體利用排風設備輸入到UV光解凈化設備后,凈化設備利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體和TiO2光催化,催化裂解惡臭氣體,進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
當TiO2光催化劑受到大于其禁帶能量的光照射時,在其內部和表面都會產生光生電子和光生空穴。一部分光生電子和光生空穴參與光催化反應,另外一部分光生電子與空穴會立即發生復合,以熱量的形式散發出去。
如果二氧化鈦中沒有電子和空穴俘獲劑,儲備的光能在幾毫秒的時間內會通過光生電子和空穴的復合以熱能的形式釋放出來,或以其它形式散發掉。
如果在二氧化鈦的表面或者體相中有俘獲劑或表面缺陷態時,能夠有效阻止光生電子和空穴的重新復合,使電子和空穴有效轉移,從而能在催化劑表面發生一系列的氧化-還原反應,將吸收的光能轉換為化學能。
光解方式處理的優勢
光解方式處理有機廢氣,沒有高溫、高壓危險,使用安全,操作簡單,便于各種行業的使用管理,特別適合防火、安全要求高的場合使用。
光解處理區采用光解轉化有機廢氣,反應區內只安裝燈具,只是進出兩端設置隔離層,氣流平穩、緩慢,阻力小,選用系統風機的壓力要求低,降低配套設施運行能耗和費用。
采用“光照”的方式處理有機廢氣,在光解反應區內將有機物質直接轉化,不另外增加中間介質或過程,不產生二次污染,也不需要另外加入其他能耗,只需要亮燈光照即可,燈具的使用壽命長,正常使用可達到小時,所以本設備運行費用低,不產生二次污染,屬于清潔、低能耗的高技術環保系統。
光解凈化技術,凈化廢氣的流程及原理
但透過地球臭氧保護層的太陽光中紫外線強度已經很弱,因此這種自凈過程時間相對漫長。UV光解凈化技術,一定程度上,是模擬太陽中紫外光分解凈化廢氣的分解機理,通過技術手段針對性的,人為控制了紫外線分解廢氣的分解能量、過程,短時間內增強紫外線能量的釋放,加速了這種分解氧化速度,以達到“以能量換取時間”的目的。
光氧化是常溫下深度光降解技術。該技術通過特定波長的UV激發光源產生不同能量的光量子;廢氣物質對該光量子的強烈吸收,在大量攜能光量子的轟擊下使廢氣物質分子解離和激發;空氣中的氧氣和水分及外加的臭氧在該光量子的(分解)作用下可產生大量的新生態氫、活性(游離)氧和羥基氧等活性基團。
因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧,臭氧對紫外線光束照射分解后的有機物具有極強的氧化作用;部分廢氣物質也能與活性基團反應,最終降解轉化為低分子化合物、CO2和H2O 等無害物質,從而達到凈化廢氣的目的。
目前國際國內治理惡臭的方法主要有物理法、化學法、生物法,包括吸附、直接燃燒、催化燃燒、化學氧化、生物濾池等處理手段。這些控制技術需從惡臭處理效果、工程投資、運行成本、自控程度、占地大小和有無二次污染等方面對技術裝備進行評價都無法以本除臭裝置產品相比。
關于科海思
科海思(北京)科技有限公司成立于2010年,致力于環保技術革新,圍繞企業在廢水處理、資源回收、凈水處理、廢氣處理、危廢處理、工藝缺陷等環境治理過程中成本高、難度大、穩定性差的現狀,為企業提供更高效、可持續、高回報的解決方案。
作為行業前沿技術推行者,科海思2011年與美國Thermax集團(Tulsimer)、德國Watch集團合作成為其中國區總代理,將“特種離子交換樹脂”首次引進國內,基于國情進行工藝創新,添補行業空缺,完成技術升級。在推廣實踐中,倡導 “環保治理價值化”新理念,運用國際先進技術在治理的同時進行廢物資源再生,將企業環保建設從單純投入轉為開源投資。