




光催化氧化处理设备的应用原理?
众所周知,光催化氧化处理设备是一种有效进行除臭的净化装置,很多人对于该设备充满了好奇
在光催化氧化处理设备中追尾重要的就是TiO2,我们首先在介绍一下它,TiO2具有化学稳定性好、无d、价廉、易得、具有较正的价带电位和较负的导带电位等特点,是理想的光催化剂,也是目前使用***多的一类光催化剂,因此它在除臭设备中的使用是不二之选!而采用光催化技术对其进行光催化降解,可使该类废水出水水质达到***工业废水一级排放标准,具有理想的处理效果。
光催化氧化处理设备的工作原理***主要的就是采用我们常说的光催化氧化反应。即让太阳光或其他一定能量的光照射光敏半导体催化剂时,激发半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h )。
此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能使几乎所有的有机污染物氧化至***终产物CO2和H2O,甚至对一些无机污染物也能彻底分解,不存在吸附饱和与二次污染问题。如此一来,便达到了光催化氧化处理设备的除臭工作目的。光电催化氧化技术混凝法是通过紫外光照射产生自由基而引发聚合反应,使废水中小分子有机物转化为大分子悬浮物,继而混凝沉淀往除。
	 
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光电催化氧化技术优缺点
1、降解速度快,一般只需要几十分钟到几个小时即可取得良好的处理效果。
2、降解无选择性,几乎能降解任何有机物,尤其适合于氯代有机物、多环芳烃等。
3、氧化反应条件温和,***少,能耗低,在紫外光照射或阳光下即可发生光催化氧化反应。
4、无二次污染,有机物彻底被氧化降解为CO2和H2O等无害物质。
5、应用范围广,几乎所有的污水都可以采用。
光电催化氧化技术反应优缺点
优点:光电催化氧化技术易分离和重复使用。反应条件温和,通常在常温、常压进行,易操作。不会产生二次污染。
缺点:光生电子和空穴对的转移速度慢,复合率较高,导致光催化量子效率低,反应转化率较低。通常只能用紫外光活法,太用光利用率低。
	 
	
垃圾渗滤液催化氧化降解实验
垃圾渗滤液的催化氧化降解实验在自制管式玻璃反应装置中进行,每次废水处理量为400ml。通过测定处理前后的COD和氨氮浓度,计算其去除率来评价催化剂的催化活性。
实验结果与讨论
(1)与单独臭氧氧化相比,在Cu-K/A催化剂存在的条件下,可以明显提高臭氧氧化处理垃圾渗滤液的效能。
(2)在垃圾渗滤液COD和氨氮初始浓度为4980mg/L和2100mg/L、pH为3、反应时间为120min、催化剂投加量为150g/L、臭氧投加量为5.2mg/min时,催化臭氧氧化去除垃圾渗滤液中COD和氨氮的效率***g,处理出水中的COD为900mg/L左右,氨氮稳定在20mg/L左右,去除率分别达到81.9%和99.04%。可见催化臭氧氧化法在垃圾渗滤液预处理中的应用是可行的。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的2、催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降解有机物的作用。
(3)负载活性炭使用寿命较长,可以长期使用。
	 
	

 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
            