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催化氧化设备在有机废气治理领域的应用-漳州氧化催化降解
发布时间:2022-12-27

本文围绕氧化、催化、降解、催化剂、废气、羟基、有机、气体、效率、浓度、转换率、特性、转化成、检测、自由基有关词展开编写的关于催化氧化设备在有机废气治理领域的应用相关文章,仅供大家了解学习。

光触媒是指价带电子在必要能量光子的激发下跃迁,形成光生电子和空穴。光生空穴与空气中的水分子反应转化为羟基自由基,而光生电子与空气中的氧气反应转化为氧阴离子。羟基自由基和氧阴离子的氧化还原电位较高,特别是羟基自由基的氧化还原电位可达2.8eV,可将常见的有机物转化为二氧化碳和水,含氯有机物转化为二氧化碳、水和氯化氢。纳米TiO2光催化剂具有生物降解速度快、无选择性、降解彻底、化学稳定性好、价格低廉、无毒等无可比拟的特点,已被应用于工业制造企业的污水处理和VOCs有机废气处理。
自Dibble和Raupp首次讨论二氧化钛催化氧化原料降解三氯乙烯以来,许多科研人员在降解VOCs的有机废气处理领域进行了大量的研究和讨论,并已证实催化氧化工艺设备可以处理多种有机废气排放,包括烷烃、有机醇、芳香烃、氯代烃等。介绍了催化氧化的一些重点讨论结论,并与多位催化氧化原料研发的科研人员和工程项目专业人士进行了学习和交流。
一系列VOCs在同一个检测标准下(即催化剂本身具有相同的特性,包括相同的二氧化钛粒径、晶相、比表面积等。);测试设备和测试标准相同,包括254nm紫外灯、一致的气体流量、相对湿度、氧气含量、3分钟后的稳态测试标准等。).状态见表1:
根据表1中VOCs浓度和转化率的统计数据,在相同的检测标准下,大部分VOCs有机废气在4-6ppm范围内具有较高的转化效率。因此,异丙苯、三氯乙烷、吡啶和四氯化碳的催化氧化降解效率并不。随着VOCs有机废气检测时间的增加,光催化剂的降解效率没有明显下降,说明催化氧化原料在应用过程中没有失活。但需要强调的是,随着检测时间的增加,甲苯的转化率下降到2.9%。关键原因在于光催化剂的失活,这取决于光催化剂表面转化为苯甲醛、苯甲酸、甲苯基苯甲酸等中间体。同时发现,当O2浓度过低时,照射9min后甲醇转化率下降到1%。但在O2存在下,甲醇的转化效率始终在98%以上,因此甲醇的降解效率与O2的浓度密切相关。此外,在相对湿度较低的条件下,紫外灯照射一段时间后,光催化剂的催化氧化降解效率明显下降,这取决于多相反应中羟基自由基的不断消耗。此时需要大量的水来补充羟基自由基的持续消耗。也就是说,由于VOCs自身特性的差异,它们在催化氧化降解时的处理效率也大不相同。此外,采用催化氧化工艺处理VOCs有机废气时,还应注意催化氧化设施的配置,包括光催化剂本身的特性、紫外灯的阵列、湿度、温度和氧气浓度的控制等。根据近年来在VOCs处理领域的经验,得出催化剂本身的特性是一个特别重要的因素。催化剂的特性不仅影响催化氧化降解效率,还影响光催化反应机理。如上所述,催化氧化过程中的中间产物甲苯不会出现在公司制造的光催化板上,企业的光催化板不会失活,可以长期有效。

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