数据驱动实验室废气处理UV光氧净化器原理解析

  • 数码
  • 2025年01月28日
  • 实验室废气处理是现代实验工作中不可或缺的一环,特别是在进行有机合成、分析化学等操作时,由于产生的有机污染物对环境和人体健康造成严重威胁。为了解决这一问题,科学家们提出了多种技术手段,其中之一便是UV光氧净化器。 UV光氧净化器其构造由微波发生器、离子臭氧发生器、控制箱、中效过滤、光触媒、外箱体组成。它的工作原理主要利用高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子,裂解有机气体的分子键

数据驱动实验室废气处理UV光氧净化器原理解析

实验室废气处理是现代实验工作中不可或缺的一环,特别是在进行有机合成、分析化学等操作时,由于产生的有机污染物对环境和人体健康造成严重威胁。为了解决这一问题,科学家们提出了多种技术手段,其中之一便是UV光氧净化器。

UV光氧净化器其构造由微波发生器、离子臭氧发生器、控制箱、中效过滤、光触媒、外箱体组成。它的工作原理主要利用高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子,裂解有机气体的分子键,并分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧(O-),以及臭氧(O3)。这些活性物质与污染物分子结合形成小分子的无害或低害化合物,如CO2和H2O,从而达到净化效果。

反应工程式如下:

a. UV + 高分子有机物 → 低分子有机物

b. UV + 空気 (O2) → O3

c. 低分子有機氣體 + O3 → CO2 + H2O + N2

本技术理论支持采用的大功率高能紫外线放电管属于低压放电管,其发出的紫外线波长主要为170nm及184.9nm(目前正在研究开发150nm到184.9nm波长系列产品)。要裂解切断污染物质的各个部分,就需要使用发出比该污染物质所需结合能强的光子的能量。表1列出了主要化学品的结合能,可以看出,大多数化学品所需结合能源量比170nm及184.9nm波长紫外线更小,因此,本设备可以有效地去除除碳,钙,金属等大多数化学品。

通过上述过程,我们可以得出以下性能优势:

(1) 减少恶臭:能够去除挥发性有机材料(VOC)、无机材料硫化氢、氨气硫醇类等主导污染,以及各种恶臭味,无论是按照1993年的《恶臭排放标准》还是1996年颁布的大气综合排放标准,本设备都可达标。

(2) 无需添加任何东西:只需要设置相应排风管道和动力,使恶臭/工业废水通过设备进行清洁,不需要额外添加参与化学反应的任何东西。

(3) 适应性强:UV 光解净化器适用于高浓度,大容量不同时期工业废水,同时具有24小时连续运行能力,可在温度摄氏30至95度之间稳定运行。

(4) 运行成本较低:没有机械移动,没有噪音,不需要专人管理日常维护,只要定期检查本设备就可节约大量能源消耗。

(5) 不用预处理:无需对含有的组织做特殊加热或加湿等操作,它在-30至95摄氏度温度范围内且湿度30-98%PH值从二到十三之间均可正常工作。

(6) 设备占地面积小自重轻:适合于紧凑布置场地狹窄条件下使用,每10000m³/h风速仅占据1.2平方米空间。

(7) 制作进口材料防火防腐蚀性能好耐久寿命超过十五年。

因此,在选择实验室废气处理方法时,可以考虑使用这项先进且实用的技术,以确保安全、高效地清洁实验室内产生的各种危险粉尘和其他混合废弃料流。在实际应用中,这项技术将为我们提供一个既经济又有效的手段来减少对环境造成负面影响。

猜你喜欢