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试分析UV光氧设备的基本功能与实际投放情况

2018-12-13 22:30:04
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从基本功能上来看,UV光氧设备能高速去除挥发性有机废气(VOCs)及各种恶臭气味,脱臭速率较高可达99%以上。UV光氧设备利用特别制作的TiO2二氧反应钛光触媒催化氧反应过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,很大地提升和加强了紫外光波的能量聚变,在较加有效高速地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生较多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行较全部地催化氧反应分离反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧反应碳,从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。

UV光氧设备采用-C波段紫外线与空气中的氧反应产生臭氧,分离油雾、废气等污染介质时,紫外线中的有效离子起决定性的作用。流星雨状的有效离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。从技术设计的角度来看,UV光氧设备由初滤单元、C波段紫外线装置、催化装置、降解收集、臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成。光催化氧反应技术利用光激发氧反应将O2、H2O2等氧反应剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分离产生羟基自由基的速率大大加快,推动有机物的氧反应去除。

在UV光氧设备的实际投放效果方面,根据韩国环境研究所提供的资料显示,在实验室条件下,采用UV光解工艺对单一的有机废气物质或恶臭气体物质严格控制进气浓度、气量及其他条件时,UV光解设备功率充足的情况下,测得UV光解净化速率均可达到99%以上。但实际运用过程中,由于受到各种因素或者条件的影响,如废气成分复杂,废气浓度不稳定或者不能达到UV光解较适中的范围(浓度过高或过低均会影响其净化去除率),风量、气压、温度、湿度等环境条件不稳定或者达不到UV光解净化的要求,废气预处理做的不够理想,后续排放管道没有留够充足的氧化反应管道等等,导致UV光解的净化速率参差不齐,差异很大,甚至在满足所有外在条件的基础上,处理不同成分的废气其净化速率也有差别。

目前我们很难单纯的去界定一套UV光解净化设备对废气的净化去除率,我们只能说尽量的去调整影响UV光解净化设备净化率的各种因素,尽量的去提高UV光解净化工艺的净化速率。在各种因素都比较适宜的条件下,UV光解净化系统在实际运用中是可以达到90%以上的,甚至某些成分的废气其净化速率可以达到95%以上甚至较高。

UV光氧设备对气态有机污染物的降解机理其实是这样的,有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子。分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。从净化空气速率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、二甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及消毒清洁。污染介质在电离的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过定向链化学反应后被脱除。当平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分离,并在臭氧发生器吸附场的作用下被收集。介质内分子浓度及共存的介质成分。