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閱讀:3330發布時間:2017-7-19
UV光解凈化器具有*的波長,不同的處理物,采用不同的波長,*的紫外線管,使其光效高,壽命長。
原UV光解凈化器理簡述:在波長范圍170nm-184.9nm(704 kj/mol - 647 kj/mol)高能紫外線的作用下,一方面空氣中的氧氣被裂解,然后組合產生臭氧(見反應①、②);另一方面將惡臭氣體的化學鍵斷裂,使之形成游離態的原子或基團(見反應③);同時產生的臭氧參與到反應過程中,使惡臭氣體zui終被裂解、氧化生成簡單的穩定的化合物,如CO2、H2O、SO2、N2等(見反應④)。
注:
1、惡臭物質能否被裂解,取決于其化學鍵鍵能是否比所提供的UV光子的能量要低。
2、裂解反應的時間極短(<0.01s),氧化反應(見反應④)的時間需2-3s。
3、提供的UV光子總功率不夠或者含氧量不足,會因為裂解或氧化不*而生成一些中間副產物,從而影響凈化效率。對于高濃度大分子的有機惡臭物質體現得較為明顯。
4、UV光解凈化的長期穩定、,需要反應溫度<70℃,粉塵量<100mg/m3,相對濕度<99%。
5、條件滿足的情況下,UV光解凈化的zui高凈化效率可達到99.9%以上。
對于某些有機化合物的部分化學鍵鍵能高于所提供的UV光子能量,如甲醛的“C=O”鍵的鍵能為728kj/mol。目前我們所提供的UV光子的能量為704kj/mol(正在研發742kj/mol和800kj/mol)。甲醛在170nm的UV紫外光的照射下,會裂解生成游離態的[C=O]*、H*。一部分[C=O]*與03反應生成CO2,一部分[C=O]*在經過與N2等惰性物質碰撞后失去能量,生成CO,臭氧量充足時可將部分CO氧化成CO2 ()。
如果提供的UV紫外線波長為160nm(742kj/mol),則反應過程相對就更加簡單一些:甲醛會被直接裂解成游離態的C*、H*,會被O3直接氧化成CO2和H2O(見“甲醛UV光解氧化反應機理-2”)。
以上可見,不同波段的UV紫外線對于同一種物質的光解反應可以是不一樣的,UV紫外線的波長越短,即UV光子能量越高,物質的光解反應就越容易,反之越難,甚至沒有任何效果。
化學反應的實質是舊鍵破壞和新鍵形成的過程。破壞化學鍵需供給能量,形成化學鍵放出能量,化學反應本質上是新舊分子鍵的能量之差。
光化學反應的本質也同化學反應一樣。用高能紫外光分解惡臭氣體,使其分子鍵裂解轉變成無臭氣體,也就是意味著要切斷惡臭分子的分子鏈.要切斷惡臭分子的分子鏈,就要使用比惡臭分子的結合能強的光子能。
波長較短的紫外線其光子能量越強,如,波長為170nm的紫外線,其光子能量為700 KJ/mol,波長為253.7nm的紫外線,其光子能量為472 KJ/mol,波長為365nm的紫外線,其光子能量328 KJ/mol等等,像這些波段的紫外線它們能量當級都比大多數惡臭氣體的分子結合能強,所不同的是,波長在200nm以下的短波長紫外線能分解O2分子,生成的O*與O2結合生成臭氧O3。用這種方式獲得的臭氧,因獲得復合離子光子的能量后,能極為迅速地分解,分解后產生氧化性更強的自由基O、OH、H2O等。O、OH、H2O與裂解后的惡臭氣體原子發生一系列協同、氧化反應,惡臭氣體zui終被氧化降解為低分子物質如:水和CO2,SO4、等等,而達到zui終的脫臭凈化目的。
下表列出常見的廢氣化學性質及其主要化學鍵鍵能。
序號 | 名稱 | 分子式 | 分子量 | 氣味特征 | 主要化學鍵 | 對應化學鍵鍵能 | 光化學反應zui終產物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 強刺激氣味,無色氣體。 | H-N | 389 | H2O、NO2 |
2 | 硫化氫 | H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味,無色氣體 | H-S | 339 | H2O、SO2 |
3 | *胺 | C3H9N | 59 | 無色氣體,有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O、NO2、CO2 |
4 | * | C6H5OH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體,有特殊芳香氣味 | C=C、C-H、 | 611、414、326 | H2O、CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色、有甜味的透明液體,并具有強烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 | 611、414、332 | H2O、CO2 |
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