




对于光,有两个参数:波长与光强。只有吸收了一定波长范围内的光,TiO2催化剂才可以克服其禁带的能量,在其表面会产生电子-空穴。研究结果表明,短波长的紫外光,尤其是在185~254nm,更有利于生成更多的˙OH,从而加快光催化反应活性。而表示单位时间内、通过单位横截面光能大小的光强,直接决定了紫外光所提供的总能量是否足以使周围的TiO2全部参与到反应中来。所以,光催化过程中要保证反应器内布光均匀且紫外光达到一定强度。
对于催化剂,其活性组分主要是TiO2。其颗粒粒径越小,尤其是纳米级,比表面与反应面就越大,甲醛废气处理设备,电子-空穴的简单复合率就小,漯河废气处理设备,光催化活性也就高;若在TiO2中掺杂金属或非金属粒子,还可拓展其可接受的光照射响应范围;因为锐钛矿型具有强吸附氧气能力,金红石型具有较高的光利用率,二者的混晶型物质在光催化性能方面的表现要比单一晶型物质要好。其它影响光催化活性的因素还包括,孔隙率、平均孔径、表面电荷、焙烧温度、纯度等。
水蒸气也是在光催化反应不可忽视的因素。因为水分子提供了可俘获空穴的羟基,进而产生自由基˙OH,锅炉废气处理设备,反应中适量的水蒸气有利于反应的进行,但如果水蒸气过多,会在TiO2表面产生竞争吸附,反而不利于光催化的进行。
此外,废气的初始浓度和在反应器内部的停留时间,也直接影响光催化氧化技术的去除效果。从目前的实验室数据结果看,在各条件优化后的情况下,处理浓度10mg/m3的甲醛尚需30min才能达到70%的去除效率。
井喷式爆发的VOCs市场,召唤出了大小不一、参差不齐的治理公司,至于治理技术,也算是重温了“百家争鸣、百花齐放”的盛况。在VOCs治理这件事上,南北方还是有一定的默契。毫无疑问,活性炭吸附、光催化氧化与低温等离子技术妥妥得承包VOCs治理市场份额的前***,但光环笼罩下的阴影更值得注意。
日前,由山西省环保厅发布的《山西省工业涂装、包装印刷、制造行业挥发性有机物控制技术指南》,对低温等离子与光催化氧化技术提出以下明确要求:
(1)治理设施的风量按照废气排放量的120%进行设计。低温等离子体技术或光催化技术单独使用时,仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体;治理效率要求更高时,应采用多种技术的组合工艺。对于含油雾、漆雾或颗粒物的废气,应配置***过滤等适宜的预处理工艺。
(2)应首先明确废气组分中可能的化学键键能。使用低温等离子体技术的,废气净化处理设备,需给出处理装置设计的电压、频率、电场强度、稳定电离能等参数,同时出具所用电气元件的出厂防爆合格证;使用光催化氧化技术的,需给出所用催化剂种类、催化剂负载量等参数,并出具所用电气元件的防爆合格证与灯管发射185nm波段的占比情况检验证书。
(3)应尽量延长废气在装置中的反应停留时间,并配备臭氧催化分解单元。
废气处理设备如何选择
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