一、硅鋁鈦臭氧催化劑介紹
1.臭氧催化劑服務(wù)于臭氧高級(jí)氧化工藝,專為提高臭氧氧化效率而開發(fā)的臭氧專用催化劑。 它將臭氧的強(qiáng)氧化性和催化劑的吸附、催化特性結(jié)合起來(lái),更有效地解決臭氧利用率低、臭氧處理效率低、運(yùn)行費(fèi)用高、有機(jī)物降解不*等問題。
2.臭氧催化劑主要用在多種難降解廢水臭氧氧化工藝中。作為固定床催化劑,能顯著提高臭氧氧化效率。相同臭氧投加量條件下,使廢水COD去除率提高60%以上,并提高廢水的可生化性,出水BOD/COD值從0.1提高至0.35以上。
臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,當(dāng)進(jìn)入室內(nèi)環(huán)境的臭氧濃度過高時(shí),需要進(jìn)行凈化處理。臭氧催化劑在臭氧分解中扮演著重要的角色,下面我們看一下臭氧催化劑的《工藝優(yōu)點(diǎn)》有哪些:
1.催化劑孔隙率大,處理廢水通量大,占地面積小。
2.采用復(fù)合多孔材料為催化劑載體,高溫煅燒提高催化劑的穩(wěn)定性能,防止二次污染。
3.采用多種gui jin shu氧化物為催化組分,加強(qiáng)催化劑對(duì)不同廢水的適應(yīng)性的同時(shí)提高催化活性。
4.臭氧利用率高,處理效果佳。
前者的作用是分解臭氧,原理可簡(jiǎn)單理解為催化劑加速臭氧半衰期的,使臭氧分解速率大幅增加從而達(dá)到短時(shí)間內(nèi)迅速去除臭氧的目的。后者氧化催化劑的作用是用于消除VOCs,同時(shí)具備消除臭氧。其原理是利用具備臭氧發(fā)生能力的廢氣處理設(shè)備所產(chǎn)生的二次臭氧與廢氣在催化劑上發(fā)生反應(yīng),催化劑具有選擇性地捕捉廢氣當(dāng)中的氣體成分從而與設(shè)備本身的臭氧進(jìn)行反應(yīng),除了提高廢氣凈化效率之外,還可實(shí)現(xiàn)臭氧污染的資源化利用。此法凈化效率較傳統(tǒng)無(wú)催化法設(shè)備要提高40%以上。
在多相催化臭氧化系統(tǒng)中,通常有三種可能的反應(yīng)機(jī)理:
臭氧化學(xué)吸附在催化劑表面,形成活性物質(zhì),然后與溶液中的有機(jī)物質(zhì)反應(yīng)。這種活性物質(zhì)可能是oh或其他形式的氧。
有機(jī)分子通過化學(xué)鍵吸附在催化劑表面,進(jìn)一步與臭氧發(fā)生氣相或液相反應(yīng)。首先,有機(jī)物會(huì)很快吸附在催化劑載體上,載體表面的氧化物會(huì)與它形成一些螯合物,然后這些螯合物會(huì)被臭氧和OH氧化。
臭氧和有機(jī)分子同時(shí)吸附在催化劑表面(復(fù)合作用),然后發(fā)生反應(yīng)。從被還原的催化劑開始,臭氧會(huì)氧化金屬,臭氧對(duì)被還原金屬的反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生OH。有機(jī)物會(huì)吸附在氧化的催化劑上,然后通過電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)被氧化,從而再次產(chǎn)生還原的催化劑。有機(jī)物會(huì)很容易從催化劑上脫附,然后進(jìn)入本體溶液,或者被OH和臭氧氧化。
《臭氧催化劑常用的五種凈化方法》
1.活性炭法。
活性炭作為吸附材料,對(duì)臭氧進(jìn)行物理吸附,使臭氧停留在活性炭上,衰減其半衰期,這在工業(yè)生產(chǎn)中很常見。
優(yōu)點(diǎn):簡(jiǎn)單方便,成本相對(duì)較低。
缺點(diǎn):需要經(jīng)常更換或再生,只適合低濃度臭氧,高濃度容易baozha;
這種方法受濕度、氣流、壓力和濃度的影響很大。
2.熱分解法。
適用于高濃度臭氧的分解。一般通過電加熱將氣體加熱到400℃,通過熱分解或燃燒去除臭氧發(fā)生氧化還原反應(yīng)。
優(yōu)點(diǎn):應(yīng)用廣泛,溫度等因素可控。
缺點(diǎn):能耗高,成本高。
3.電磁波輻射分解。
臭氧是用1200~1300nm的紫外線或近紅外線照射的。臭氧在光的激發(fā)下,先轉(zhuǎn)化為單線態(tài)O2,再轉(zhuǎn)化為地面O2。
優(yōu)點(diǎn):根據(jù)不同臭氧濃度靈活調(diào)節(jié)。
缺點(diǎn):能量轉(zhuǎn)換過程中能耗高。
4.藥液吸收法。
用liu dai吸收,但這種方法存在廢液處理的問題。
5.催化分解法。
一種利用催化劑和其他物質(zhì)在常溫下快速催化分解臭氧為氧氣的方法。
優(yōu)點(diǎn):滿足分解率高、長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全經(jīng)濟(jì)的要求,是一種理想的方法。
缺點(diǎn):消除效率很可能受到環(huán)境因素和排放口氣體條件的影響。