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發酵廢氣治理——低溫等離子+光催化氧化技術

低溫等離子體與催化協同治理空氣污染技術在低溫等離子體放電區域,源源不斷地產生著高能電子、自由基,同時還有豐富的紫外線。高活性物質使得常規條件下需要大量活化能(加熱到300℃以上)才能激活的催化反應在室溫條件下就能夠順利進行。顯然,放電等離子體與催化劑協同作用,既可以增強放電等離子體對多種污染物的降解能力,也可以降低催化反應的能耗,提高空氣凈化裝置的整體經濟性。

源和環保廢氣處理設備

光催化過程中能產生高活性氧化物(如光致空穴,羥基自由基等),但目前單一光催化技術的推廣應用還存在一些技術障礙。在放電等離子體區域填充光催化劑,以放電過程產生的大量活性物質驅動光催化劑,就可以實現光降解和等離子體降解的協同。

納米二氧化鈦在低溫等離子體和暈光的共同作用下可產生大量的羥基自由基。在羥基自由基、等離子體、暈光的協同作用下可以對通過間隙的空氣進行殺菌消毒、降解有害有機揮發物(VOCs)和除臭除味等處理。

當等離子體放電產生的電子或光子能量大于納米TiO2禁帶寬度時,會激發納米TiO2的電子從價帶躍遷至導帶,形成具有很強化學活性的電子—空穴對,并進一步誘導一系列氧化還原反應的進行。其中產生的空穴具有很強的得電子能力,可與納米TiO2表面的OH-和H2O發生反應生成羥基自由基:

TiO2+hv →TiO2(h++e-)

h++OH-→·OH

h++H2O→·OH+H+

羥基自由基·OH的氧化能力極強,其氧化還原電位為2.80V,與自然界中氧化能力最強的氟(氧化還原電位為2.87V)相當。它可以氧化包括VOCs在內的許多有機物,同時可以高效殺滅細菌病毒等離子體放電產生的等離體和紫外輻射,也具有滅菌消毒和分解有機物的能力。納米TiO2等離子體放電催化技術是在羥基自由基、等離子體、紫外輻射等因素共同作用下對空氣進行凈化的技術。并且,在有氧環境下放電能產生大量的臭氧,而臭氧在光催化劑TiO2的活化過程中起著重要的作用。與納米二氧化鈦光催化相比,它不需要紫外光源,能夠利用放電過程中的各種能量,同時產生大量羥基自由基,因此是一種新型的快速高效空氣凈化技術。

用該項技術處理有機廢氣具有以下優點:

①能耗低,可在室溫下與催化劑反應,無需加熱,極大地節約了能源;

②使用便利,設計時可以根據風量變化以及現場條件進行調節;

③不產生副產物,催化劑可選擇性地降解等離子體反應中所產生的副產物;

④不產生放射物;

⑤尤其適于處理有氣味及低濃度大風量的氣體。

但以下兩方面還有待改進:

①對水蒸氣比較敏感,當水蒸氣含量高于5 %時,處理效率及效果將受到影響;

②初始設備投資較高。該項技術在環境污染物處理方面引起了人們的極大關注,被認為是環境污染物處理領域中很有發展前途的高新技術之一。

昆山源和環??萍加邢薰?/b>,創始人20年專注廢氣處理設備制造具有豐富的環保治理工程的實踐經驗,積累了雄厚的技術實力,可根據不同行業制造商進行規劃、設計、定做合適的廢氣處理設備,做到一廠一方案,有效幫助企業經濟合理地做好環保和安全防護工作。

PP洗滌塔

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[方案中心]
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微波光氧催化一、本產品利用特制的高能光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,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。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有立竿見影的清除效果。 三、惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能C波光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。 四、利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的。
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催化燃燒再生裝置催化燃燒再生裝置作為單機結構,美觀大方且節省占地、節約能耗,同時可與其它有機廢氣處理設備配套使用,全面貫徹節能減排、環保、安全、衛生、防火原則。
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蓄熱熱式催化燃燒廢裝置產品特點:
RTO,即(Regenerative Thermal Oxidizer, 蓄熱式熱力焚化爐),或者RCO,即(Catalytic Combustion,催化燃燒)處理有機廢氣是常用的有機廢氣處理方法。而研究表明RTO,RCO設備的投資與運行成本與需要處理的有機廢氣的風量和濃度有關。