綠河環(huán)保公司利用人工紫外線光波作為能源,配合經我公司特殊處理后活性強、反應效率高的進口納米TiO2催化劑,廢臭氣體經過處理凈化后可達到更理想的處理效果。
光催化氧化是在外界可見光的作用下發(fā)生催化作用,光催化氧化反應是以半導體及空氣為催化劑,以光為能量,將有機物降解為CO2和H2O及其它無害成份,避免了傳統(tǒng)除臭會產生二次污染的不足,是目前工廠有機廢氣常用的除臭設備技術。
綠河光催化氧化除臭設備是在紫外線光的作用下發(fā)生催化作用,光催化氧化反應是以半導體及空氣為催化劑,以光為能量,將有機廢氣中的有機物降解為CO2和H2O。綠河光催化氧化除臭設備采用的催化劑是目前反應效率高的納米級TiO2作為光催化劑,經蜂窩鋁載體附特殊處理后使用,通過紫外線+納米鈦網+臭氧三重處理,對有機廢氣的達到有效除臭效果。UV光解除臭設備用于噴涂廠、噴涂廠、煉油廠、橡膠廠、塑料廠、化工廠、制藥廠、污水處理廠、垃圾轉運站等惡臭氣體、工業(yè)有機廢氣的除臭凈化處理。
綠河牌UV高效光解廢氣凈化設備采用的大功率高能紫外線發(fā)射管,光子能量分別為742 KJ/mol和647 KJ/mol。要裂解切斷污染物質分子的分子鍵,就要使用發(fā)出比污染物質分子的結合能強的光子能。
表2列出了主要的化學分子的結合能。由表2可知,大多數(shù)化學物質的分子結合能比170nm及184.9nm波長紫外線的光子能量低 ,所以,本UV高效光解凈化設備能分解除碳,鈣,金屬外的大多數(shù)化學物質。
高分子污染物質分子鍵,經過高能紫外線光能的裂解及臭氧的氧化聚合作用,轉變聚合成低分子無害或低害物質如H2O, CO2等。
臭氧產生的分子式:UVD→O2=O-+O+=O2+O- O2+O+→O3
污染物質分子裂解轉化的過程為:
UVD→H2S=H++H-+S→H+O3 S+O3→ H2O+SO42-
UVD→CS2=C+O3S-+S++O3→CO2+SO4 2-
例:苯分子光解機理:
苯的分子結構和分子鍵結合能:
苯是由氫原子(1s1) 和碳原子(1s22s22px12py1)構成的
苯(benzene, C6H6)有機化合物,是組成結構最簡單的芳香烴,在常溫下為一種無色、有甜味的透明液體,并具有強烈的芳香氣味。苯可燃,有毒,為IARC類致癌物。苯難溶于水,易溶于有機溶劑,本身也可作為有機溶劑。苯是一種石油化工基本原料。苯的產量和生產的技術水平是一個國家石油化工發(fā)展水平的標志之一。苯具有的環(huán)系叫苯環(huán),是最簡單的芳環(huán)。苯分子去掉一個氫以后的結構叫苯基,用Ph表示。因此苯也可表示為PhH。
苯與苯基
CAS號 71-43-2 沸點 353.25 K (80.1 ℃)
RTECS號 CY1400000
C=C、C-C、C-H鍵鍵能分別為611kJ/mol、332kJ/mol、414kJ/mol
SMILES C1=CC=CC=C1 在水中的溶解度 0.18 g/ 100 ml 水
化學式 C6H6 結構 平面六邊形
密度 0.8786 g/mL 閃點 -10.11℃(閉杯)
熔點 278.65 K (5.5 ℃) 自燃溫度 562.22℃
摩爾質量 78.11 g mol-1
標準摩爾熵So 298 173.26 J/mol·K
標準摩爾熱容 Cpo 135.69 J/mol·K (298.15 K)
根據苯物質結構特性,我們不難理解,當UV光子能量大于611 kJ/mol時(取大鍵能值),苯環(huán)將被斷開,形成離子狀態(tài)的C- C+ C- C+ C- C+及H- H+ H- H+ H- H+ 并極易分別與臭氧發(fā)生氧化反應。苯分子(C6H6)最終裂解氧化生成為CO2及H2O。而我們UV光解凈化設備所提供的的UV光子能量為647~704 kJ/mol(對應波長為184.9~170nm),裂解苯物質是輕而易舉的。目前我司正在研發(fā)UV光子能量高達800 kJ/mol(波長149.5nm)的凈化產品。
下表列出常見的惡臭廢氣化學性質及其光解氧化機理。
由上述分子式可見,高能紫外線光能將高分子量的惡臭化學物質,裂解為獨立的、呈游離狀態(tài)的污染物原子,再通過分解空氣中的氧氣,產生性質活躍的正負氧離子,繼而生成臭氧,同時將裂解為獨立的、呈游離狀態(tài)的污染物原子通過臭氧的氧化反應,重新聚合成低分子的化合物如:水、二氧化碳等。