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龙山永顺花垣保靖古丈活性炭废气处理设备

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更新时间:2018-06-15 16:57:28浏览次数:258次

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龙山永顺花垣保靖古丈活性炭废气处理设备,专业从事有机废气处理工程的*,承接废气处理设备、工业废气处理工程、化工废气治理工程、除臭设备、除尘设备、废气净化塔。

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结果表明,在气体情况下有机氯化物和氟氯碳在 185  nm 紫外光照射下,进行气相光解,两种物质都能在极短的时间内分解,而且有机卤化物的分解速度大于氟氯碳,三氯乙烯几秒钟内即能分解成终产物 CO2、Cl2、F2等,1,1,1-三氯乙烯、乙酸等中间产物可通过 Na OH 溶液处理或延长滞留时间等手段终除去。此外,国外科学家还利用臭氧作为辅助氧化剂进行了光催化氧化苯的研究以及各种光催化氧化反应为补偿技术机理的含苯、甲苯、二甲苯以及苯废气的研究,研究表明,光催化氧化反应同活性碳吸附、催化燃烧法等补偿技术相比,具有经济潜力。光催化氧化技术处理 VOCS具有反应效率高、不受溶剂分子影响、易回收、反应速率快等优点,但这项技术还存在几个关键的技术难题。近年来,已有不少学者提出解决以上问题的方案,如针对Ti O2进行掺杂、贵金属表面沉积、半导体复合、表面光敏化或*酸化及微波制备等,以提高 Ti O2的光催化量子效率或可见光的利用率;采用溶胶-凝胶法、金属有机化学气相沉积法、阴极电沉积法等多种方法,并通过改变干燥、焙烧等条件以制备既牢固又具有优良光催化活性的 Ti/O 膜;把微波场、热催化、等离子体等技术与光催化耦合,应用于有机污染物的气相光催化降解,以提高光催化过程的效率等。光催化氧化技术现阶段还处于实验室小型反应系统向大规模工业化发展的阶段,要投入实际应用还有待继续研究。

低温等离子处理技术

低温等离子体技术又称非平衡等离子体技术,是在外加电场的作用下,通过介质放电产生大量的高能粒子,高能粒子与有机污染物分子发生一系列复杂的等离子体物理化学反应,从而将有机污染物降解为无毒无害物质。低温等离子技术主要有电子束照射法、介质阻挡放电法、沿面放电法和电晕放电法等。图 5 是等离子反应器结构示意图。低温等离子体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,*压电源绝缘壳体接地端气体进口接地极 电晕极 气体出口 图 5   等离子体反应器结构示意大地节约了能源;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。今后应加强以下两方面的研究: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初始设备投资较高国内外科研工作者在协同催化剂和反应器等方面进行了大量研究。

在等离子体中加入催化剂能够提高污染物的去除效率,大大降低能耗和副产物的产生,国内外对此种协同催化剂的研究主要为金属氧化物和 Ti O2催化体系。这些研究表明,利用等离子体与催化反应的协同效应,以提高有机废气净化率、降低能耗是成功的。Futamura 等对有害大气污染物在低温等离子体化学处理中金属氧化物的催化活性进行了研究,在没有 Mn O2 作催化剂时,苯的转化率为 30%,而在有 Mn O2作催化剂时,苯的转化率可高达 94%。Kang 等在常压下用等离子体 Ti O2催化体系去除甲苯废气,甲苯去除率为 40%,在 Ti O2/O2等离子体下,去除率达到 70%,当 Ti O2负载于 Al2O3上时,甲苯的去除率达到 80%。Hyun-Ha  Kim 等指出Ag/Ti O2等离子体系统对处理低质量浓度有机废气非常有吸引力。当苯质量浓度为 110  mg/m3,输入能量密度为 130 J/L 时,用催化剂为 1.0%的 Ag/Ti O2等离子体光催化系统,可使苯去除率和碳平衡达到100%。Atsushi  Ogata 等应用表面放电等离子体光催化降解碳氟化合物进行研究,当等离子体反应器内加人光催化剂 Ti O2后,碳氟化合物去除速率大大加强。

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