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催化燃燒設備降解方法有機催化燃燒研究進展

2022-04-18 05:04:36

催化燃燒設備降解方法有機催化燃燒研究進展

[文章前言]:難降解有機催化燃燒廢氣的處理作為環境保護領域的一個重要課題,引起了世界各國的廣泛關注。催化燃燒設備制造商使用的催化劑是具有大比表面的貴金屬和金屬氧化物。

難降解有機催化燃燒廢氣的處理作為環降解有機催化燃燒廢氣的處理引起了世界各國的廣泛關注。催化燃燒設備制造商使用的催化劑是具有大比表面的貴金屬和金屬氧化物的多組分物質。催化燃燒制造商在催化劑的作用下燃燒。與直接燃燒相比,催化燃燒溫度較低,燃燒相對完整。催化燃燒為無火焰燃燒,適用于高安全要求的場合,如以H2和O2為原料的燃料電池、以汽油或酒精為原料的懷爐(催化劑為浸泡PT石棉)等。如果消除化工廠NOx的煙霧,可以將燃料添加到煙霧中,通過負載鉑和鈀催化劑,催化燃燒將NOx轉化為N2氣體。為了控制這些催化燃燒,保護環境,人們做出了長期努力,建立了許多催化燃燒凈化技術,如物理、化學和生物方法,每種方法都有其優缺點,大多不能完全降解污染物,容易導致二次污染,設備投資大,運行成本高。隨著國家環保要求的提高,現有的單一技術難以滿足催化燃燒的排放標準,需要探索無害的新技術。

催化燃燒裝置的反應原理和優點。

自j·h·凱里等人報道納米二氧化鈦成功用于多氯聯苯在水中脫氯解毒以來,半導體多相光催化在水處理領域引起了廣泛關注。半導體能帶理論可以解釋催化燃燒設備的反應原理。以tio2催化氧化為例,n型半導體納米tio2的能帶結構一般由低能價帶和高能導帶組成,價帶與導帶之間存在間隙。導帶和能帶之間的間隙為3.2ev。當半導體二氧化鈦受到能量大于其間隙的光源的照射時,價帶中的電子被刺激并跳躍到傳導帶,導致初級電荷分離,導致傳導帶電子和間隙。這些電子和間隙對遷移到表面有強烈的接收電子的傾向,可以直接參與有機分子氧化還原氧化成碳自由基或水分子表面現象成羥自由基。羥基攻擊有機分子,氧化分解,將有機污染物轉化為二氧化碳、水和無機鹽。

催化材料燃燒技術設備法具有無毒、安全、穩定性好、催化反應活性高、見效快、能耗低、可重復使用等優點。

2催化燃燒技術設備用于有機催化燃燒的降解處理。

2.1催化燃燒設備降解處理表面活性劑催化燃燒。

劉乃瑞和其他三種不同企業類型的光催化劑TiO2和十二烷基苯磺酸鈉(以下問題簡稱SDBS)作為試驗材料,采用UV光譜、IR光譜和TOC分析信息技術,研究了TiO2光催化氧化分解SDBS的特性。結果表明,TiO2對SDBS的光催化反應分解條件是通風、微酸反應、環境和適量的TiO2;同時,由于這些顆粒的粒徑和其他物理特性,TiO2對SDBS光催化分解的學習能力也有所不同。

結果表明,ph值和基質濃度對雙組分系統的降解有顯著影響,堿性條件更適合該系統的降解,中性場中兩種基質的降解效率高于單組分。當ph=9.2時,bbn在1小時后基本褪色,而16烷基三甲基溴化銨在6小時后可降解95%。

以上是小編介紹的催化燃燒設備有機催化燃燒研究進展的全部內容。


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