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浸塑车间刺鼻气味处理装置车间废气治理措施
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塑料厂浸塑车间异味废气处理技术,产品技术原理一、UV光催化氧化 气体进入UV紫外光催化段,该段利用高能高臭氧UV紫外线光束分解废气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 除了直接利用紫外光的直接光解作用外,其还和光催化剂配合产生催化氧化作用,使净化除味效果得到进一步提高。
光解催化反应的核心是光催化剂,目前应用广泛和使用成功的光催化剂是二氧化钛。二氧化钛是氧化物半导体的一种,是世界上产量非常大的一种基础化工原料,普通的二氧化钛(粒径较大)一般称为体相半导体,以与纳米二氧化钛相区分。具有锐钛矿Anatase或者金红石Rutile结构的二氧化钛在具有一定能量的光子激发下,能使分子轨道中的电子离开价带(Valenceband)跃迁至导带(conduction band)。从而在材料价带形成光生空穴[Hole+],在导带形成光生点子[e-]。而纳米的二氧化钛颗粒由于尺寸很小,所以电子比较容易扩散到晶体表面,导致原本不带电的晶体表面的2个不同部分出现了极性相反的2个微区——光生点子和光生空穴。由于光生点子具有极强的还原性和光生空穴具有极强的氧化性,而且都有很强的能量,远远高出一般有机污染物的分子链的键能强度,所以可以很容易将几乎所有的有机污染物,分解成原始的状态,称之为直接氧化。 同时,光生空穴与空气中的水分子形成反应,产生羟基自由基(•OH),光生点子能与空气中的O2形成反应,产生活性氧O2-及O2-2。羟基自由基是一种活性极强的基团,对光催化氧化起决定作用,在羟基自由基的作用下,可使很多有机污染物,都能被降解后氧化成CO2和H2O,并且可杀灭很多顽固的细菌和病毒,称之为间接氧化。 从上面介绍我们可以看到,无论是直接氧化还是间接氧化,二氧化钛的光催化反应过程,很大程度依靠第一步的光子激发,所以要有足够激发二氧化钛的光子,才能提供足够的能量。也就是说,光催化反应并不是凭空产生的,他也是需要消耗能量的,这符合能量守恒原则。光催化反应消耗的是光子,也就是光能。因此我们目前选择紫外光作为光催化的光源。二、生物除臭 生物除臭液雾化后在空间扩散,液滴具有很大的比表面积,具有很大的表面能。溶液的表面不仅能有效地吸附在空气中的异味分子,同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变,削弱了异味分子中的化合键,使得异味分子的不稳定性增加,容易与-分子进行化学反应,植物液中的酸性缓冲液发生反应,后生成无味、无毒的有机盐。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水;氨在植物液的作用下,生成氮气和水。 天然植物提取液中所含的有效分子是来自于植物的提取液,它们大多含有多个共轭双键体系,具有较强的提供电子对的能力,这样又增加了异味分子的反应活性。 吸附在天然植物提取液溶液的表面的异味分子与空气中的氧气接触,此时的异味分子因上述的两种原因使得它的反应活性增大,改变了与氧气反应的机理,从而可以在常温下与氧气发生反应。 生物除臭液为天然植物提取液、缩氨酸与酵素成分之复合体,为生物触媒系统,使用后能自然退化、分解,所以很安全,无残留物。可促进有益菌生长,将污染物质分解、乳化,并促进氧化而大脱臭。其为含天然植物提取液、安全无害之有机酵素系统,脱臭过程是以抑制恶臭粒子的活动而使其退化。
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