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扬州光触媒废气处理

产品时间:2020-08-27

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简要描述:

扬州光触媒废气处理
光触媒也叫光催化剂,是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的半导体材料的总称。具有代表性的光触媒材料是二氧化钛,它能在光照射下产生强氧化性的物质(如羟基自由基、氧气等),并且可用于分解有机化合物、部分无机化合物、细菌及病毒等。日常生活中,光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体如甲醛等,高效净化空气;同时,能够有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理。

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扬州光触媒废气处理

.废气净化塔概述

废气净化塔是一种根据不同废气配有不同药剂,采用湿法处理的方法来净化多种有毒、有害废气的装置。废气净化塔分类,按用途一般可分为:酸雾净化塔、生物净化塔、空气净化塔、烟雾净化塔等。废气净化塔是吸取了泡沫塔、喷淋塔、填料塔等净化技术的精华而设计的,不仅能净化有毒有害废气,而且还兼有除尘效果。

废气净化塔适用于电镀生产、表面处理、单晶硅酸洗、半导体清洗、电子制造、漆包线、喷漆喷涂、涂装生产等行业废气净化处理。

2.废气净化塔工作原理

废气净化塔:属两相逆向流填料吸收塔。废气体从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性(或碱性)气体继续上升进入喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性(碱性)气体上升到二级填料段、喷淋段进行与级类似的吸收过程。第二级与喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性(碱性)气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。废气处理塔体的最上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。

3.废气净化塔的性能特点

废气净化效率高:酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,由试验研究结果确定的气比保证了性能稳定,对各种浓度的酸性(或碱性)废气净化效率均可达85%-95%。

废气净化塔阻力低:在保证足够气液接触面积基础上,废气净化塔选用空气动力特性较好的填料品种及结构形式,使设备阻力在额定风量下不超过40毫米水柱,是国内各种填料吸收塔中阻力较低的一种。这对于配用耐腐蚀低压通风机较为有利。

废气净化塔占地面积小:废气净化塔采用PP、FRP等材质,将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完整的工业废气处理设备,结构紧凑,便于现场安装及操作管理,占地面积小,无论对新建工程还是技改项目都可适应。

4.废气净化塔应用范围

废气净化塔应用范围广:化工、轻工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表、电镀等工业生产过程中排放的有机废气、硫酸、硝酸、盐等尾气及硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、碳氧化化物(CO、CO2)、(HCN)等酸性气体,采用废气净化塔净化处理废气,效果都非常好。

常州蓝阳环保有限公司是一家专业从事废气处理设备研发、设计、生产、制造、安装工程的承接各类废气处理工程,专业提供各类废气解决方案和废气处理工程服务。公司拥有20多项环以及环保施工资质证书,并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、欧盟CE认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系等多项认证。

扬州光触媒废气处理

 

由于废气形成的大部分组分为有机污染物质。离子法处理工艺具有氧化性强,能够通过有效的分解空气中的有机物质来起到除臭的作用,处理过程极快,投资费用省,操作简便,除臭效果显著,除臭效率可以达到80%以上。

废气处理工艺简介

废气通过风机抽吸进入收集管道进行收集,经过收集的废气进入离子除臭装置,以氧化离子作为氧化剂,它几乎毫无选择的对废气中大量有机污染组分进行氧化分解;且整个分解过程极快,只需要短暂的停留时间即可以分解掉有机污染组分,该处理设备可谓处理工艺的核心部分,经除臭设备处理后的气体已经能够达标外排。

工艺原理

离子法废气处理系统合成主要包含主反应器,光触媒反应导入装置。废气经过收集系统收集后进入离子催化氧化废气处理合成系统,离子反应导入装置对主反应器产生离子,在其内部的价电子被激发跨过禁带跃入导带,生成的电子空穴被导入主反应器内,并扩散到反应器内过滤板的二氧化钛表面上,穿过界面与吸附在过滤板上的物质发生氧化还原反应。其空穴能量7.5eV,氧化电位+3.0V,具有极强的氧化能力,能够氧化有机化合物,达到完全矿化的程度,生成二氧化碳、水和无机物。处理后的废气继续进入水洗塔,与水反应生成羟基自由基,电子具有还原性,能与氧分子发生还原反应生成过氧自由基,这些自由基具有很强的氧化能力,也能够氧化有机物。从而使得废气达到完全的净化,达标排放。

离子体是不同于气态、固态、液态的第四态物质,由高能电子、正负离子、自由基(OH、H、O、O3等)和中性粒子等组成。气体经过离子处理装置的反应器区域时,在高能电子和自由基强氧化等多重作用下,气体中的有机物分子链被断开,发生一系列复杂的氧化还原反应,生成CO2、H2O等无害物质,正负离子可以空气清新。另外,借助离子体中的离子与物体的凝并作用,可以对小至亚微米级的细微粒物(0.1~3微米)进行有效的收集。

离子除臭装置的特点

1、脉冲电压高达50KV,电子能量高达7ev;

2、耗电低220V/110W;

3、模块化组合设计,现场安装简便;

4、净化效率95%以上;

离子除臭法

离子法去除恶臭气体原理

等离子体是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的中性导电性流体,在空气净化过程中常常由气体放电产生。等离子反应器中放电电极表面、器壁表面及涂层置放的催化剂都有可能对等离子体化学反应起催化作用, 等离子体激发和催化剂活化联合作用。低温等离子体光催化系统里,去除污染物过程既有等离子体化学反应过程又有光催化反应过程,两者之间也可能存在协同作用。在等离子产生过程中,待处理的污染物受高能电子轰击可以直接被分解成单质或转化为无害物质。另外,高能电子的轰击使污染物电离、离解、激发,产生了大量等离子体。等离子体中的离子、电子、激发态原子、分子及自由基都是极活泼的反应性物种,使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得十分快速,它们再进一步与污染物分子、离子反应,从而使污染物得到降解,尤其有利于难降解污染物的处理。另外,由于活性离子和自由基气体放电时一些高能激发粒子向下跃迁能产生紫外光线,当光子或电子的能量大于半导体禁带宽度时,就会激发半导体内的电子从价带跃迁至导带,形成具有很强活性的电子空穴对,并进一步诱导一系列氧化还原反应的进行。光生空穴具有很强的获得电子能力,可与催化剂表面吸附的OH- 和H2O 发生反应生成羟基自由基,从而进一步氧化污染物。由于等离子体放电光催化过程有大量等离子体、强活性电子冲击、紫外线辐射等综合因素的协同作用,因而可以更快速有效地分解空气中恶臭物质和灭菌除臭。

等离子体是物质存在的第四形态。它是由电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成。等离子体是电离度大于0.1%,且其正负电荷相等的电离气体。电子和正离子的电荷数相等,整体表现出电中性。

等离子体净化技术的主要机理是:在外加电场的作用下,电极空间里的电子获得能量后加速运动,以每秒钟300万次至3000万次的速度去撞击异味气体分子,当电子的能量与异味气体分子的某一化学键键能相同或略大时,发生非弹性碰撞,电子将大部分动能转化为污染物分子的内能,从而引发了使其发生激发、离解或电离等一系列复杂的物理、化学反应,使得产生臭味的基团化学键断裂,再经过多级净化而达到除臭目的。

等离子气体净化装置最核心的工艺是利用高压电磁脉冲,将进入装置的气体在电极段释放出大量的电能,从而产生等离子体;等离子体是不同于气态、固态、液态的第四态物质,由高能电子、正负离子、自由基团(OH、H、O、O3等)和中性粒子等组成。气体经过TDQ等离子气体净化装置的反应器区域时,在高能电子和自由基强氧化等多重作用下,气体中的有机物分子链被断开,发生一系列复杂的氧化还原反应,生成CO2、H2O等无害物质,正负离子可以清新空气。另外,借助等离子体中的离子与物体的凝并作用,可以对气体中小至亚微米级的细微颗粒物(0.1-0.3微米)进行有效的收集去除。

 

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