
Dispositivi di deodorazione UV a microondePrincipio
Applicato alla lunghezza d'onda ultravioletta industriale 154nm-254nm, la lunghezza d'onda più breve è l'energia più grande, la lunghezza d'onda ultravioletta inferiore a 254nm può craccare O2, generando O3, più grande di 254nm lunghezza d'onda fondamentalmente non può craccare O2, a causa della lunghezza d'onda relativamente breve 154nm-185nm, quindi la gamma spaziale di "uccisione" è anche più piccola. 185nm-254nm, nonostante le lunghezze d'onda più lunghe, ha una gamma di spazio di uccisione relativamente grande.

Apparecchiature di deodorizzazione di ossidazione fotolitica, utilizzando lampade ultraviolette standard NBL, che producono raggi ultravioletti, di cui la lunghezza d'onda 154nm-185nm nello spettro della serie rappresenta la percentuale del 14%, la dose di raggi ultravioletti è superiore a 45mw / cm2, l'energia fotonica è superiore a 1000kJ / mol, è la dose e l'energia della lampada ultravioletta UV / O3 industriale corrente, l'energia del legame dell'ossidazione è inferiore a 380kJ / mol (l'energia del legame chimico comune e la lunghezza del legame vedi la tabella seguente), l'ossigeno fotolitico ultravioletto produce ozono, la concentrazione di ozono è configurata secondo 1.8Kg / h, la concentrazione di ozono progettata è 200mg / m3, l'energia dell'ozono ossida i metalli più inquinanti, la quantità di ozono può essere impostata in base alla concentrazione degli inquinanti e al tempo di reazione successiv
Il meccanismo di ossidazione fotolitica dei gas di scarico comprende due processi: uno è il processo di generazione di gruppi ionici in cui un numero di molecole di gas nocivi sono influenzate e si scompongono in monomaterie o si trasformano in sostanze. Il secondo è che contiene un grande numero di particelle e gruppi ionici, che agiscono con gas molecolari grandi (come benzene, benzene, ecc.), apre i suoi legami chimici molecolari e si trasforma in sostanze molecolari piccole. Gli ioni di ossigeno hanno una forte ossidabilità e possono ossidare le sostanze che non sono controllate dall'effetto degli ioni negativi. Gli ioni di ossigeno in eccesso (positivi) dopo la reazione con i gas di scarico si possono rapidamente combinare con gli ioni di ossigeno (negativi) in ossigeno neutro, causando quindi effetti negativi sulle apparecchiature e sull'ambiente. Tre grandi quantità di ossigeno attivo sotto l'effetto dei raggi ultravioletti possono accelerare la velocità di ossidazione e l'efficienza dell'ossidazione.
Nella gamma di lunghezze d'onda 154nm-184,9nm (1200KJ / mol-600KJ / mol) sotto l'effetto dei raggi ultravioletti, l'ossigeno nell'aria viene fissato da un lato e poi combinato per produrre ozono; d'altra parte rompere i legami chimici degli inquinanti per formare atomi o gruppi in stato libero; L'ozono generato nello stesso tempo partecipa al processo di reazione, così che i gas di scarico si sciogliano e si ossidano in composti semplici e stabili CO2, H2O, N2, la possibilità di una serie di processi è determinata da:
(1) Le molecole inquinanti possono essere sciolte a seconda della loro capacità di legame chimico inferiore alla capacità fotonica UV fornita?
(2) il tempo di reazione di fissaggio è 1S, il tempo di reazione di ossidazione è 5-8S;
(3) L'ambiente di fotolisi UV è stabile, la temperatura di reazione è necessaria <70 °, la quantità di polvere <200mg / m3,
temperatura relativa del 200%.
Il contenuto eccessivo di alcuni elementi chimici nell'inquinante (come CL, F);
Energia e lunghezza dei legami chimici comuni
Chiavi chimici |
Lunghezza chiave |
Potenza chiave KJ/mol |
O-O |
148 |
146 |
N-O |
146 |
230 |
S-S |
207 |
268 |
C-S |
182 |
272 |
C-O |
143 |
326 |
C-C |
154 |
332 |
S-H |
135 |
339 |
N-H |
101 |
389 |
C-H |
109 |
414 |
H-CL |
127 |
431 |
O-H |
98 |
464 |
O=O |
120 |
498 |
C=S |
577 |
|
N=O |
114 |
607 |
C=C |
134 |
611 |
C=O |
120 |
728 |
