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UV光解处理VOCs技术的探讨
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UV光解处理VOCs技术的探讨

浏览:3361次 发布日期:2019-12-24 字号:  
       紫外光源是以产生紫外辐射的的非照明用光源。紫外光源具有荧光效应、生物效应、光化学效应和光电效应,涂装流水线设备适用于工业、农业、国防和医疗等范畴。紫外光源主要有紫外线高压汞灯(~365nm)、低压汞灯(~254nm和185nm)等等。低压汞灯是应用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,涂装流水线生产厂家其发光谱线主要有两条:一条是254nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。

      由于紫外线无法经过普通玻璃,因而必需运用石英玻璃,而且是高纯度的石英玻璃,
涂装流水线价格对杂质含量请求十分高。假如在石英玻璃中含有钛元素,对200nm以下的紫外线具有截止作用,而对254nm紫外线透过根本无影响。应用这个原理,能够经过控制钛元素的添加量,可有效的控制185nm紫外线的逸出(经过)量。由于185nm的紫外线可以激起空气中的氧气生成臭氧(O3),涂装流水线哪家好因而经过改动石英玻璃的性能,控制臭氧产生量,以制造低臭氧(无臭氧)、臭氧、高臭氧等三种紫外灯管。光子能量与化学键键能光子能量计算公式为:E(能量)=h(普朗克常数)×H(频率),可将计算公式简化为E=1240/λ(λ为光波长,nm),光子能量能够依照这个简单公式来计算,光子波长越短其能量越高。水帘柜生产厂家100nm光子能量为12.4eV;200nm光子能量为6.2eV;300nm光子能量为4.1eV;400nm光子能量为3.1eV。表2为挥发性有机物中常见的化学键的键能,同时增加了氧气(O2)的键能。从表中能够看出,C-N和C-S键的键能较低,容易断裂。氧气(O2)中的O=O的键能为5.16eV。光氧催化设备当紫外光的光子能量大于化学键键能时,紫外光光子能够毁坏化学键。由于C-N和C-S键的键能较低,因而任何波长的紫外光都能够解离C-N和C-S键。而O2中O=O键的键能为5.16eV,对应的紫外光波长为240nm,理论上波长小于240nm的紫外光,能够解离氧气分子生成氧原子。氧原子再与氧分子分离生成臭氧(O3),喷淋塔生产厂家这也是为什么185nm紫外光可以生成臭氧,而254nm紫外光不生成臭氧的缘由。

2.臭氧氧化技术由于在240nm以下紫外光可以产生臭氧,在此有必要解释一下臭氧。臭氧(O3)是一个十分强的氧化剂,能在短时间内将空气中的浮游细菌消灭,合成毒气、VOCs,去除恶臭。
低温等离子废气净化设备因而臭氧可用于净化空气、饮用水,杀菌,处置工业废物和作为漂白剂。臭氧也能与VOCs反响,将VOCs氧化成无毒无害的CO2和H2O。3.UV光解技术UV光解技术作为消弭VOCs和恶臭目前比拟盛行的技术,特别在处置低浓度VOCs方面有很多的应用。在网络上能够看到许多环保产品宣传都用UV光解氧化这个名字。活性炭催化燃烧但是,从“UV光解”这个名字,让人的觉得是紫外光来解离有机物直接把VOCs毁坏了。实践中应用中,都是采用简单的185和254nm的紫外灯管。依据前面引见,我们很容易想到,只需有185nm的紫外线,就会有臭氧产生。臭氧具有十分强的氧化性,它能和一切有机物反响,毁坏有机物分子,假如有足够的臭氧,最终能够将有机物氧化到二氧化碳和水。

        当然,紫外光也可以毁坏有机物,但是这些有机物碎片能否与氧气反响不得而知。毁坏有机物并不等于把有机物转换为无害的二氧化碳和水,
多元复合光离假如仅仅把大分子打碎变成小分子,那么VOCs仍然存在。这些有机物碎片估量不能与氧气反响,假如能与氧气反响,那么就不需求光催化技术了。因而,我以为,所谓UV光解(氧化)技术假如没有光催化剂的配合,其实就是臭氧氧化技术。
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