各种常见的废气化学性质及光解反应机理
化学反应的实质是旧键破坏和新键形成的过程。破坏化学键需供给能量,形成化学键放出能量,化学反应本质上是新旧分子键的能量之差。
光化学反应的本质也同化学反应一样。用高能紫外光分解恶臭气体,使其分子键裂解转变成无臭气体,也就是意味着要切断恶臭分子的分子链。要切断恶臭分子的分子链,就要使用比恶臭分子的结合能强的光子能。
波长较短的紫外线其光子能量越强,如,波长为170nm的紫外线,其光子能量为700 KJ/mol,波长为253.7nm的紫外线,其光子能量为472 KJ/mol,波长为365nm的紫外线,其光子能量328 KJ/mol等等,像这些波段的紫外线它们能量当级都比大多数恶臭气体的分子结合能强,所不同的是,波长在200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合生成臭氧O3。
用这种方式获得的臭氧,因获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,分解后产生氧化性更强的自由基O、OH、H2O等。O、OH、H2O与裂解后的恶臭气体原子发生一系列协同、氧化反应,恶臭气体终被氧化降解为低分子物质如:水和CO2,SO4、等等,而达到终的脱臭净化目的。
生物滤池
恶臭气体经过除尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水-微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉 目前研究1多,工艺成熟,在实际中也1常用的生物脱臭方法,又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。 净化,处理费用低 占地面积大,易堵塞,填料需定期更换,脱臭过程很难控制,受温度和湿度的影响大,生物菌培训需要较长时间,遭到破坏后恢复时间较长。
与目前国内常用的异味气体治理方法(活性炭吸附、液体吸收、燃烧法及生物法等)相比较,低温等离子体工业废气处理设备和技术具有如下特点:
1、高科技创新产品:"低温等离子体"技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。是依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。
2、废气净化:本设备能去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫1化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,除臭效率可达98%以上,对于长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内即可祛除,并且具有强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力,而且具有明显的防霉作用。
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从有机废气处理方式的掌握上,我们也不难发现整个关于有机废气的选择其实都进入到了理想的选择阶段,毕竟没有哪种类型的废气处理分析进程是建立在相对特定的提升进程之中的。那么,在所有关于有机废气处理能否被广泛关注的选择之中,废气处理被广泛接受也是看特定机遇的。
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