El purificador catalítico del gas de escape del foto-oxígeno industrial puede quitar con eficacia olor, y puede quitar con eficacia los agentes contaminadores importantes tales como compuestos orgánicos volátiles (VOC), sustancias inorgánicas, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, mercaptanos, etc., así como diversos olores, y la eficacia de la desodorización puede alcanzar el más alto más el de 99%.
1. Principio del uso
Hablemos de ULTRAVIOLETA
La radiación ultravioleta es un término general para la radiación con longitudes de onda de 100nm (nanómetro) a 400nm en el espectro electromágnetico, cuyo las longitudes de onda de 100nm a 200nm son vacío ultravioleta (UV-D), las longitudes de onda de 200nm a 280nm es onda corta ultravioleta (ULTRAVIOLETA-c), y las longitudes de onda de 280nm a 315nm es el ultravioleta de la medio-onda (UV-B), y la longitud de onda de 315nm a 400nm es ultravioleta de onda larga (UV-A). La longitud de onda de la luz ultravioleta es inverso proporcional a la energía. Cuanto más larga es la longitud de onda, mejor es la capacidad de penetrar la piel o el aire. Cuanto más corta es la longitud de onda y cuanto más fuerte es la energía, más fácil es causar lesiones de piel. UV-D no se puede transmitir con eficacia en el aire, y ULTRAVIOLETA-c con una longitud de onda más corta casi es absorbido por la capa de ozono. Por lo tanto, los rayos ultravioletas en luz del sol natural son principalmente UV-A y UV-B, cuyo UV-A explica cerca de 98,1%, con UV-B explicando 1,1%. Para decir algunas más palabras, UV-A puede penetrar la epidermis de la piel al dermis, y el acto en la melanina epidérmica de la piel, de tal modo causando melanosis de la piel y oscureciendo la piel. Sin embargo, UV-B puede penetrar apenas la epidermis de la piel. Una pequeña cantidad de exposición a la piel promoverá la circulación de sangre y generará la vitamina D3, que tiene un efecto de la atención sanitaria. Las lámparas ultravioletas que emiten bandas de UV-B también se conocen comúnmente como lámparas de la salud. Cuando los actos del tiempo en la piel, photodermatitis pueden ocurrir, el eritema, el picar, las ampollas, el edema, los etc. aparecen en la piel, y la radiación ultravioleta excesiva puede también causar el cáncer de piel. Un periodo moderado de exposición del sol cada día puede complementar el calcio, que es beneficioso al cuerpo humano. Generalmente, 15 minutos de exposición del sol al día son bastantes. Si es irradiado por demasiado los rayos ultravioletas, dañará la piel del cuerpo humano. Además de broncear y del bronceado la piel, los rayos ULTRAVIOLETA pueden también acelerar el envejecimiento de la piel. La lámpara ultravioleta de la onda corta utiliza las características de los átomos del mercurio para excitar el vapor de mercurio durante descarga de gas para emitir los rayos ultravioletas de 254nm ULTRAVIOLETA-c y de las longitudes de onda de 185nm UV-D. UV-A y UV-B son la fluorescencia correspondiente de la irradiación ULTRAVIOLETA-c 254nm. Los rayos ultravioletas emitidos por el polvo, a propósito, onda corta ULTRAVIOLETA-c son actualmente ampliamente utilizados en productos de la esterilización y de la desinfección, y emite una gran cantidad de energía ultravioleta. Si la piel desnuda es irradiada por este tipo de luz ultravioleta, causará la rojez, hinchazón, picando, y escalando en casos suaves; en casos graves, puede incluso causar tumores del canceration y de piel. Al mismo tiempo, es también un “asesino invisible” de los ojos, que pueden causar la inflamación de la conjuntiva y de la córnea, y la exposición a largo plazo puede llevar a las cataratas.
Hablemos de la pieza del gas de escape
VOCs (compuestos orgánicos volátiles) incluye principalmente el benceno, tolueno, xileno, estireno, tricloroetileno, cloroformo, tricloroetano, el diisocianato (TDI), diisocianato, etc. y los gases malolientes volátiles tales como hidrocarburos saturados (tales como butadieno, estireno), los compuestos de nitrógeno (tales como amoníaco, metilamina, skatole), los sulfuros (tales como sulfuro de hidrógeno, sulfuro metílico), los clorocarbonos (tales como cloroformo), los hidrocarburos oxigenados (tales como acetona), los aceites esenciales de la planta (tales como aceite de alcanfor) y otros compuestos.
La mayor parte de los agentes contaminadores del olor son agentes contaminadores en fase gaseosa, integrados principalmente por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el halógeno y otros elementos. Por lo que la estructura química, las moléculas odorantes tienen la característica de estimular el sentido del olfato humano debido a los electrones residuales.
La tecnología del tratamiento del gas inútil se divide actualmente en tres categorías: la física, química, y biología. Generalmente, una sola tecnología o una combinación de dos o más tecnologías puede ser utilizado para terminar un solo tratamiento del olor. Los métodos físicos de uso general son adsorción del carbono activado o agua de la ácido-base que se lava y que rocía, los métodos químicos son lavado e incineración químicos, y los métodos biológicos incluyen el lavado biológico, el líquido de la planta que rocía, la filtración de goteo biológica, capas filtrantes biológicas, el etc., y desarrollaron el método de la desodorización del plasma.
El uso de las lámparas ultravioletas de gran eficacia de la dual-banda de la longitud de onda 254nm + de la longitud de onda 185nm para tratar el gas de escape se ha transferido del extranjero a China en los últimos dos años, y es ampliamente utilizado ahora en China. La esencia es utilizar el ozono O3 producido por la combinación de banda del nanómetro UVD185 y de O2 para oxidar y para reducir el gas inútil; el segundo es utilizar la alta energía del ultravioleta de la onda corta de 185 nanómetros para agrietar el gas inútil orgánico; el tercero es utilizar la luz ultravioleta de 254 nanómetros para irradiar el medio cubierto con TIO2 - el OH se produce para oxidar el gas inútil orgánico.
En segundo lugar, las características técnicas de la fotodescomposición y tratamiento photocatalytic del gas inútil:
1. Desodorización eficiente:
la luz ultravioleta de la Dual-banda combinada con el equipo catalítico de la oxidación de la fotodescomposición TiO2 puede quitar eficientemente los agentes contaminadores importantes tales como compuestos orgánicos volátiles (VOC), sustancias inorgánicas, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, mercaptanos, etc., así como diversos olores, y el efecto de la desodorización excede grandemente del 1993 nacional. Estándar de emisión de agente contaminador del olor (GB14554-93) promulgado en 2008. Nueve categorías de 114 agentes contaminadores publicados por la Agencia de Protección Ambiental de los E.E.U.U. se han confirmado para ser tratadas por la fotodescomposición y la oxidación photocatalytic, e incluso la materia orgánica atómica tal como hidrocarburos halogenados, combustibles, materia orgánica con nitrógeno, y pesticidas organofosforosos también se quita bien. Efecto.
2. Amplia gama del uso:
Puede adaptarse al tratamiento de la desodorización y de la purificación de la concentración de cielo y tierra, del volumen atmosférico, y de diversas sustancias olorosas del gas, y puede trabajar continuamente 24 horas al día, con la operación estable y confiable.
3. Gastos de explotación bajos:
El equipo no tiene ninguna acción mecánica, ningún ruido, ninguna necesidad de la dirección de personales especiales y mantenimiento diario, solamente inspecciones regulares, consumo de energía baja del equipo, extremadamente - resistencia baja del viento del equipo <50pa>
4. Contenido de alta tecnología:
La tecnología avanzada avanzada de la oxidación se adopta para romperse con la limitación de la reacción de un solo sistema. En el sistema de reacción entero, dos oxidantes con ability-O3 oxidante fuerte y el OH participan en la reacción y los rayos ultravioletas de alta energía 185nm directamente para agrietar el gas de escape, que hace el efecto de la desodorización mejor. El gas oloroso tiene un grado más alto de mineralización y se puede descargar inofensivo sin la contaminación secundaria.
5. El equipo ocupa una pequeña área y es ligero en peso:
Es conveniente para las condiciones especiales tales como disposición compacta y pequeño sitio; hecho de la vida importada de alta calidad de los materiales, impermeable, incombustible, anticorrosión, y larga de servicio.
6. El funcionamiento de producto es estable:
Actualmente, la tecnología de lámparas ULTRAVIOLETA y los lastres de alta potencia especiales es maduros. Para facilitar mantenimiento y repararlo en el futuro, cada lastre se proporciona los indicadores luminosos de la fuente y del trabajo de alimentación, y la falta de la lámpara o del rectificador se puede comprobar según los indicadores luminosos. Según la reacción del mún fenómeno, apenas substituir la lámpara o el lastre.
3. Principios del uso de tres tecnologías de la fotodescomposición y del photocatalysis
1. Utilice la oxidación fuerte de ozono
Entre ellos, O3 se refiere a menudo como ozono, que tiene una propiedad oxidante fuerte. Actualmente, la lámpara ultravioleta de la fotodescomposición usada para el tratamiento del gas inútil es principalmente beneficiosa al ozono generado por la combinación continua de los rayos ultravioletas 185nm y de O2 para descomponer el gas inútil orgánico.
Por ejemplo, en el tratamiento de H2S, el sulfuro de hidrógeno es un reductor fuerte y O3 es oxidante fuerte.
¿Pero por qué hacer muchos clientes divulgan a menudo que el efecto es peor después del efecto inicial?
¡De hecho, la razón fundamental es que la transmitencia de los rayos ultravioletas en 185nm está relacionada directamente con la atenuación causada por el cambio del enrejado de cristal y la influencia de impurezas!
Ésta es la curva de la atenuación de la luz ultravioleta de la longitud de onda convencional 254nm. La luz ultravioleta 254nm y la luz ultravioleta 185nm se emiten al mismo tiempo después de que se exciten los átomos del mercurio. La luz ultravioleta ozono-libre convencional con solamente la longitud de onda 254nm es TI añadido (titanio) en el vidrio de cuarzo, y la luz ultravioleta 185nm se añade al vidrio de cuarzo. Los rayos ULTRAVIOLETA se filtran hacia fuera. La lámpara ultravioleta del ozono de la dual-banda utiliza directamente el supuesto tubo del cuarzo transparente sin TI.
Aunque la proporción de 254nm y 185nm que los rayos ultravioletas no cambiarán después de los átomos del mercurio se exciten, la proporción y la atenuación de los rayos ultravioletas 185nm transmitidos de la pared del tubo de vidrio de cuarzo son diferentes dependiendo del material seleccionado del vidrio de cuarzo y del método de tratamiento para el vidrio de cuarzo. muy grande. Porque la longitud de onda más corta de los rayos ultravioletas 185nm tiene requisitos más altos para el material de cuarzo seleccionado.
La lámpara ultravioleta photolytic referida comúnmente en el mercado es la lámpara del ozono. El vidrio de cuarzo seleccionado es generalmente vidrio de cuarzo con un contenido del hidróxido menos que 15PPM, un contenido de impureza menos que 50MMP, y una pureza de 99,9%. Este material se utiliza para los propósitos generales de la esterilización ultravioleta. Las lámparas ultravioletas son posibles, porque la transmisión de los rayos ultravioletas de la longitud de onda 254nm es relativamente menos exigente, pero la transmisión de los rayos ultravioletas del vacío 185nm tiene requisitos más altos en los materiales, y el contenido del hidróxido del alto-ozono real que las lámparas ultravioletas son menos que 5PPM (realmente cerca de 0), el contenido de impureza es menos que 20MMP, y la pureza del vidrio de cuarzo es 99,999%. La lámpara ultravioleta hizo de este vidrio de cuarzo material es el cerca de 30% más alto que la lámpara ultravioleta convencional en el mercado. Ésta no es la llave, la cosa más importante es que esta clase de vidrio de cuarzo especial del alto ozono real tiene una atenuación máxima de los rayos ultravioletas 185nm en el plazo de 10.000 horas de vida, y la atenuación de los rayos ultravioletas 185nm es limitada por las lámparas ultravioletas del ozono convencional después de encender para tres o cuatro mil horas. ¡El efecto del material de cristal es el casi 50%! Ésta es la razón principal por la que el efecto será peor como se enciende.
Por supuesto, el vidrio de cuarzo para las lámparas ultravioletas de gran pureza y del alto-ozono es dos veces más costoso que el vidrio de cuarzo ordinario, y necesita ser modificado para requisitos particulares. Debido a la confusión en el mercado, usuarios no esté muy claro sobre el, que es también la razón principal por la que la mayoría de los fabricantes no la utilizan bien.
2. Utilice la luz ultravioleta de alta energía con una longitud de onda de 185nm para romper enlaces moleculares
La energía de enlace de algunos enlaces moleculares químicos
La energía del fotón de la luz ultravioleta con una longitud de onda de 185nm es tan alta como 647KJ/mol, y la energía de enlace molecular de la mayoría de las sustancias químicas es más baja que la de la longitud de onda de 185nm. Por lo tanto, los enlaces moleculares de agentes contaminadores se pueden romper por agrietarse de la energía de alta energía de la luz ultravioleta 185, y la mayoría de los humos orgánicos. Es C, H, estructura de O, y el vínculo químico es menos que la energía ultravioleta 185NM, así que estos humos orgánicos se pueden descomponer en el CO2 y H02 en presencia del O2.
Pero vale el observar de que los rayos ultravioletas de la longitud de onda 185nm son los rayos ultravioletas del vacío, que combinan con el O2 para producir O3 tan pronto como salgan del tubo de la lámpara, así que su “gama” es extremadamente corta, y básicamente hay una pequeña cantidad de intensidad en o cerca de la superficie del tubo de la lámpara, así que puede el gas inútil orgánico tratado por la longitud de onda 185NM que los rayos ultravioletas que rompen el enlace son básicamente una pieza que puede estar en contacto con la superficie del tubo de la lámpara o cerca del tubo de la lámpara.
Ejemplo: El mecanismo de la fotodescomposición de la molécula del benceno:
Estructura molecular y energía en enlace molecular del benceno:
El benceno se compone de los átomos de hidrógeno (1s1) y de los átomos de carbono (1s22s22px12py1)
El benceno (C6H6) es un compuesto orgánico con la composición más simple de hidrocarburos aromáticas. Es un líquido descolorido, dulce y transparente en la temperatura ambiente y tiene un olor aromático fuerte. El benceno es inflamable, tóxico, y es un grupo de la CIRC yo agente carcinógeno. El benceno es insoluble en el agua, fácilmente soluble en solventes orgánicos, y se puede también utilizar como solvente orgánico sí mismo. El benceno tiene un sistema del anillo llamado el anillo de benceno, que es el anillo aromático más simple. La estructura de la molécula del benceno después de quitar un hidrógeno se llama fenilo, que es representado por el pH. Por lo tanto el benceno se puede también expresar como PhH.
Benceno y fenilo
CAS No. 71-43-2 punto de ebullición 353.25K (80.1℃)
No. CY1400000 de RTECS
Las energías en enlace de C=C, del cc, y del C-H son 611kJ/mol, 332kJ/mol, y 414kJ/mol, respectivamente
Solubilidad SMILESC1=CC=CC=C1 en agua del agua 0.18g/100ml
Hexágono plano de la estructura de la fórmula química C6H6
Punto de inflamación de la densidad 0.8786g/mL -10.11℃ (taza cerrada)
Temperatura 562.22℃ de la Auto-ignición del punto de fusión 278.65K (5.5℃)
78.11gmol-1 total molar
Entropía molar estándar So298173.26J/mol·K
Capacidad de calor molar estándar Cpo135.69J/mol·K (298.15K)
Según las características estructurales del benceno, no es difícil entender que cuando la energía ULTRAVIOLETA del fotón es mayor que 611kJ/mol (tomar el valor máximo de la energía en enlace), el anillo de benceno estará roto, formando un C-C+C-C+C-C+ iónico y H-H+H-H+H-H+, que reaccionan respectivamente con ozono después del enlace molecular está quebrado. La molécula del benceno (C6H6) finalmente se agrieta y se oxida en el CO2 y H2O.
3. Descomponga el gas inútil orgánico por el photocatalysis de los rayos ultravioletas de la longitud de onda 254nm
El principio de photocatalysis fue inventado por el japonés, y es actualmente ampliamente utilizado en purificadores del aire del hogar.
Debido a estas características, su eficacia primaria del biodecomposition es baja, así que es más conveniente para los ambientes interiores con la circulación de aire continua. Puede ser descompuesto y ser diluido continuamente para desempeñar el papel de la purificación del aire. En el tratamiento industrial del gas inútil, el gas se pasa a menudo a través al mismo tiempo, incluso si más varias capas de redes photocatalytic y de varias lámparas ultravioletas pueden desempeñar un papel auxiliar, pero no puede ser confiado totalmente encendido al gas inútil orgánico con eficacia separado.
Al mismo tiempo, el photocatalysis también tiene requisitos especiales para la nano-escala de las materias primas cubiertas con TIO2 (dióxido de titanio). Para su tratamiento de la adherencia, es el mejor utilizar la malla metálica que sinteriza para fijarla, no apenas la rocía encendido, o fallará rápidamente (para el uso del photocatalysis es explicado en otro artículo especial por la optoelectrónica de Youwei).
4. El mejor uso de la tecnología de la fotodescomposición y del photocatalysis en el tratamiento del gas inútil
En el primero tiempo, el aire de entrada se debe pretratar en el lugar, por ejemplo la rociadura, la filtración, el plasma, el etc., para asegurarse de que el aire de entrada no tiene ningún agente contaminador fijo (de otra manera, es difícil que los rayos ultravioletas de la onda corta pasen con demasiada adherencia en la superficie del tubo de la lámpara), y después dejó los componentes orgánicos e inorgánicos principales del gas inútil pasar a través. La zona de la reacción de la fotodescomposición de la lámpara ultravioleta de la dual-banda, y entonces dejó el paso del gas con la zona auxiliar photocatalytic de la reacción de la solo-banda de la longitud de onda de 254 nanómetro. En esta zona de la reacción, el primer es descomposición photocatalytic, y más aspecto importante es que los 254 rayos ultravioletas de la longitud de onda del nanómetro descompondrán la reacción en grandes cantidades. Después de exceso del ozono O3 (se atrapa como el O3 descargado en la atmósfera es también un agente contaminador), el O3 se reduce al oxígeno, y el proceso de reducir O3 al oxígeno tendrá un gran número de átomos activos del gas O, que cooperarán y se descompondrán más lejos en el papel del photocatalysis. reacción. Al mismo tiempo, si uno o dos capas de red catalítica del ozono se añaden en el extremo para descomponer la pequeña cantidad residual de ozono, el aire descargado será tan limpio como nuevo.
Suplemento: Este artículo analiza solamente el uso de la fotodescomposición y de las lámparas ultravioletas photocatalytic en el tratamiento del gas inútil del principio de lámparas ultravioletas. En cuanto a cuántas lámparas ultravioletas se requieren para diversos componentes del gas y diversas concentraciones, muchos fabricantes del uso han establecido los laboratorios para la investigación. , y entonces después de que el prototipo que dirige de nuestra compañía exista, haremos otros experimentos para compartir con usted los hechos.
principio de funcionamiento
El haz ultravioleta ULTRAVIOLETA de alta energía y del alto-ozono especial irradia los gases malolientes para cambiar los gases malolientes por ejemplo: el amoníaco, la trimetilamina, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro metílico, el sulfuro metílico, el disulfuro dimethyl, el disulfuro de carbono y el estireno, sulfuro, H2S, VOCs la estructura de cadena molecular del benceno, del tolueno y del xileno hace la cadena molecular de orgánico o los compuestos malolientes del polímero inorgánico degradan en compuestos de poco peso molecular, tales como CO2, H2O, etc. bajo irradiación de los haces de alta energía de la luz ultravioleta.
El haz ultravioleta ULTRAVIOLETA de alta energía y del alto-ozono se utiliza para descomponer las moléculas del oxígeno en el aire para generar el oxígeno libre, es decir, oxígeno activo. Desde los electrones positivos y negativos llevados por el oxígeno libre se desequilibran, él necesita ser combinado con las moléculas del oxígeno para generar el ozono.
UV+O2→O-+O* (oxígeno activo) +O2→O3 (ozono), es bien sabido que el ozono tiene un efecto oxidante fuerte sobre materia orgánica, y tiene un efecto inmediato del retiro sobre los gases malolientes y otros olores irritantes.
Además, las siete clases únicas de materiales photocatalytic de la capa configurados por la propia tecnología de nuestra compañía se utilizan en este sistema, que puede agrietarse rápidamente, romperse, y oxidar las moléculas químicas del gas de escape, cambiar la estructura material, y la grieta y oxidar los agentes contaminadores del polímero a las sustancias inofensivas bajas se diseñan molecular especialmente para el tratamiento diversos farmacéutico, químico, del neumático y del otro equipo del humo e industrial del olor del tratamiento tal como aguas residuales, barro, basura y lascivia.
la tecnología catalítica del tratamiento del gas inútil del Foto-oxígeno es realmente un efecto sinérgico de una serie de funciones tales como machacamiento de alta energía en bandas especiales, descomposición del ozono y moléculas oxidantes del gas inútil, y catalizadores que amplifican la velocidad de la reacción, para degradar y se transformen sustancias olorosas en compuestos, dióxido de poco peso molecular no tóxicos e insípidos del agua y de carbono para purificar el aire.
parámetro técnico
Manipulación del volumen de aire: 2000m3/h-100000m3/h
Tarifa orgánica de la purificación del gas inútil: el ≥95%
Resistencia del equipo: ≤300Pa
Voltaje de fuente de alimentación: 380V/50Hz220V/50Hz
Poder del equipo: 500W-6000W
Ruido del equipo: ≤45dB (A)
Vínculo original: https://www.xianjichina.com/special/detail_292029.html
Fuente: Red de Xianji
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