绿河环保公司利用人工紫外线光波作为能源,配合经我公司特殊处理后活性强、反应效率高的进口纳米TiO2催化剂,废臭气体经过处理净化后可达到更理想的处理效果。
光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将有机物降解为CO2和H2O及其它无害成份,避免了传统除臭会产生二次污染的不足,是目前工厂有机废气常用的除臭设备技术。
绿河光催化氧化除臭设备是在紫外线光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将有机废气中的有机物降解为CO2和H2O。绿河光催化氧化除臭设备采用的催化剂是目前反应效率高的纳米级TiO2作为光催化剂,经蜂窝铝载体附特殊处理后使用,通过紫外线+纳米钛网+臭氧三重处理,对有机废气的达到有效除臭效果。UV光解除臭设备用于喷涂厂、喷涂厂、炼油厂、橡胶厂、塑料厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体、工业有机废气的除臭净化处理。
绿河牌UV高效光解废气净化设备采用的大功率高能紫外线发射管,光子能量分别为742 KJ/mol和647 KJ/mol。要裂解切断污染物质分子的分子键,就要使用发出比污染物质分子的结合能强的光子能。
表2列出了主要的化学分子的结合能。由表2可知,大多数化学物质的分子结合能比170nm及184.9nm波长紫外线的光子能量低 ,所以,本UV高效光解净化设备能分解除碳,钙,金属外的大多数化学物质。
高分子污染物质分子键,经过高能紫外线光能的裂解及臭氧的氧化聚合作用,转变聚合成低分子无害或低害物质如H2O, CO2等。
臭氧产生的分子式:UVD→O2=O-+O+=O2+O- O2+O+→O3
污染物质分子裂解转化的过程为:
UVD→H2S=H++H-+S→H+O3 S+O3→ H2O+SO42-
UVD→CS2=C+O3S-+S++O3→CO2+SO4 2-
例:苯分子光解机理:
苯的分子结构和分子键结合能:
苯是由氢原子(1s1) 和碳原子(1s22s22px12py1)构成的
苯(benzene, C6H6)有机化合物,是组成结构最简单的芳香烃,在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味。苯可燃,有毒,为IARC类致癌物。苯难溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂。苯是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。苯具有的环系叫苯环,是最简单的芳环。苯分子去掉一个氢以后的结构叫苯基,用Ph表示。因此苯也可表示为PhH。
苯与苯基
CAS号 71-43-2 沸点 353.25 K (80.1 ℃)
RTECS号 CY1400000
C=C、C-C、C-H键键能分别为611kJ/mol、332kJ/mol、414kJ/mol
SMILES C1=CC=CC=C1 在水中的溶解度 0.18 g/ 100 ml 水
化学式 C6H6 结构 平面六边形
密度 0.8786 g/mL 闪点 -10.11℃(闭杯)
熔点 278.65 K (5.5 ℃) 自燃温度 562.22℃
摩尔质量 78.11 g mol-1
标准摩尔熵So 298 173.26 J/mol·K
标准摩尔热容 Cpo 135.69 J/mol·K (298.15 K)
根据苯物质结构特性,我们不难理解,当UV光子能量大于611 kJ/mol时(取大键能值),苯环将被断开,形成离子状态的C- C+ C- C+ C- C+及H- H+ H- H+ H- H+ 并极易分别与臭氧发生氧化反应。苯分子(C6H6)最终裂解氧化生成为CO2及H2O。而我们UV光解净化设备所提供的的UV光子能量为647~704 kJ/mol(对应波长为184.9~170nm),裂解苯物质是轻而易举的。目前我司正在研发UV光子能量高达800 kJ/mol(波长149.5nm)的净化产品。
下表列出常见的恶臭废气化学性质及其光解氧化机理。
由上述分子式可见,高能紫外线光能将高分子量的恶臭化学物质,裂解为独立的、呈游离状态的污染物原子,再通过分解空气中的氧气,产生性质活跃的正负氧离子,继而生成臭氧,同时将裂解为独立的、呈游离状态的污染物原子通过臭氧的氧化反应,重新聚合成低分子的化合物如:水、二氧化碳等。