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光催化降解技術在VOCs處理中很活躍

             來源:東莞唐朝環保科技有限公司 閱讀:3386 更新時間:2016-06-24 11:45

 隨著工業化的發展和城市化進程的加快,人們對環境質量的要求越來越高,VOCs由于其高危害性也越來越受到重視,根據其物理和化學性質,選擇不同方法來處理,不僅可以減輕環境污染,還會取得一定的經濟效益。光催化降解有機污染物比較完全,最終生成CO2和無機物。光催化凈化技術被認為是具有廣闊應用前景VOCS處理技術新凈化技術,是一個活躍的研究方向。

 光催化降解VOCs的基本原理是在特定波長光照射下,光催化劑被活化,使H20生成-OH,然后-OH將VOCs氧化成CO2、H2O和無機物質。由于氣相中具有較高的分子擴散和質量傳遞速率及較易進行的鏈反應,光催化劑對一些氣相反應的光效率接近甚至超過水相反應。日本的田中啟一和山口伸一郎等對利用紫外線光分解氣態有機物作了研究,結果表明,在氣體情況下,有機氯化物和氟氯碳在185nm紫外光照射下,進行氣相光解,2種物質都能在極短的時間內分解,而且有機鹵化物的分解速度大于氟氯碳;三氯乙烯幾秒鐘內即能分解成最終產物CO2、Cl2、F2及光氣等;光分解產生的醋酸等中間產物可通過堿液處理或延長滯留時間等手段最終去除。

 光分解VOCS主要有2種形式:一種是直接光照,在波長合適時,VOCs分解;另一種是催化劑存在下,光照氣態VOCs使之分解。常用的金屬氧化物光催化劑有:Fe203、W03、Cr203、ZnO、ZrO、Ti02等。由于Ti02的化學性質穩定、催化活性高且無毒價廉、貨源充足,成為目前試驗研究中最常用的光催化劑之一。

 光催化降解技術主要適用于低濃度(小于1000ppm)、氣量小的VOCs的處理。其優點是反應過程快速高效、能耗低、無二次污染,但仍存在一些缺陷,如光催化反應量子產率比較低,催化劑對激發源特征波長要求苛刻,且當污染物濃度高時,需要很大的催化面積而使得其與其他方法相比變得不經濟。

 光催化降解技術去除低濃度VOCs已接近商業化使用階段。研究結果表明,許多VOCs均可在常溫常壓下光催化分解,包括脂肪烴、醇、醛、鹵代烴、芳烴及雜原子有機物等,己成為VOCS處理技術中一個活躍的研究方向。


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