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浸塑車間刺鼻氣味處理裝置車間廢氣治理措施
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塑料廠浸塑車間異味廢氣處理技術,產品技術原理一、UV光催化氧化 氣體進入UV紫外光催化段,該段利用高能高臭氧UV紫外線光束分解廢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。 除了直接利用紫外光的直接光解作用外,其還和光催化劑配合產生催化氧化作用,使凈化除味效果得到進一步提高。
光解催化反應的核心是光催化劑,目前應用廣泛和使用成功的光催化劑是二氧化鈦。二氧化鈦是氧化物半導體的一種,是世界上產量非常大的一種基礎化工原料,普通的二氧化鈦(粒徑較大)一般稱為體相半導體,以與納米二氧化鈦相區(qū)分。具有銳鈦礦Anatase或者金紅石Rutile結構的二氧化鈦在具有一定能量的光子激發(fā)下,能使分子軌道中的電子離開價帶(Valenceband)躍遷至導帶(conduction band)。從而在材料價帶形成光生空穴[Hole+],在導帶形成光生點子[e-]。而納米的二氧化鈦顆粒由于尺寸很小,所以電子比較容易擴散到晶體表面,導致原本不帶電的晶體表面的2個不同部分出現(xiàn)了極性相反的2個微區(qū)——光生點子和光生空穴。由于光生點子具有極強的還原性和光生空穴具有極強的氧化性,而且都有很強的能量,遠遠高出一般有機污染物的分子鏈的鍵能強度,所以可以很容易將幾乎所有的有機污染物,分解成原始的狀態(tài),稱之為直接氧化。 同時,光生空穴與空氣中的水分子形成反應,產生羥基自由基(?OH),光生點子能與空氣中的O2形成反應,產生活性氧O2-及O2-2。羥基自由基是一種活性極強的基團,對光催化氧化起決定作用,在羥基自由基的作用下,可使很多有機污染物,都能被降解后氧化成CO2和H2O,并且可殺滅很多頑固的細菌和病毒,稱之為間接氧化。 從上面介紹我們可以看到,無論是直接氧化還是間接氧化,二氧化鈦的光催化反應過程,很大程度依靠第一步的光子激發(fā),所以要有足夠激發(fā)二氧化鈦的光子,才能提供足夠的能量。也就是說,光催化反應并不是憑空產生的,他也是需要消耗能量的,這符合能量守恒原則。光催化反應消耗的是光子,也就是光能。因此我們目前選擇紫外光作為光催化的光源。二、生物除臭 生物除臭液霧化后在空間擴散,液滴具有很大的比表面積,具有很大的表面能。溶液的表面不僅能有效地吸附在空氣中的異味分子,同時也能使被吸附的異味分子的立體構型發(fā)生改變,削弱了異味分子中的化合鍵,使得異味分子的不穩(wěn)定性增加,容易與-分子進行化學反應,植物液中的酸性緩沖液發(fā)生反應,后生成無味、無毒的有機鹽。如硫化氫在植物液的作用下反應生成硫酸根離子和水;氨在植物液的作用下,生成氮氣和水。 天然植物提取液中所含的有效分子是來自于植物的提取液,它們大多含有多個共軛雙鍵體系,具有較強的提供電子對的能力,這樣又增加了異味分子的反應活性。 吸附在天然植物提取液溶液的表面的異味分子與空氣中的氧氣接觸,此時的異味分子因上述的兩種原因使得它的反應活性增大,改變了與氧氣反應的機理,從而可以在常溫下與氧氣發(fā)生反應。 生物除臭液為天然植物提取液、縮氨酸與酵素成分之復合體,為生物觸媒系統(tǒng),使用后能自然退化、分解,所以很安全,無殘留物。可促進有益菌生長,將污染物質分解、乳化,并促進氧化而大脫臭。其為含天然植物提取液、安全無害之有機酵素系統(tǒng),脫臭過程是以抑制惡臭粒子的活動而使其退化。
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