臭气处理设备_光电离子除臭装置

臭气处理设备_光电离子除臭装置

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1、2008年第3期冶金动力总第127期METALLURGICALPOWER65臭气处理设备-光电离子除臭装置王长勇(上海润田市政工程有限公司,上海200235)【摘要】阐述了市政污水中臭气的成分及来源,除臭工艺的原理,介绍了光电离子除臭装置的组成部分.工作机理及化学反应过程,总结了该装置在应用方面的优点.【关键词】污水;除臭装置;光电离子【中图分类号】X701.7【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2008)03-0065-03StinkTreatingDevice-PhotoelectricIonDeodorizationDeviceWANGChan

2、g-yong(ShanghaiRuntianMunicipalEngineeringCo.,Ltd.,Shanghai200235,China)【Abstracts】Thecompositionsandsourcesofstinkfrommunicipalsewageandprincipleofdeodorizationprocesswereintroduced.Theconstituent,workmechanismandchemicalre-actionprocessofaphotoelectriciondeodorizationdevicewerepres

3、ented.Theadvantagesofthisdeviceinapplicationweresummarized.【Keywords】sewage;deodorizationdevice;photoelectricion1前言城市光化学污染、全球气候变暖以及臭氧层破坏的随着工、农业的发展和城市人口的膨胀,恶臭气重大因素。体的污染问题日趋突出,给人们的生活质量造成了2.2臭气来源严重影响,并且可以直接危害人体的健康。在城市臭原本待处理的污水中就含有易挥发的恶臭气气来源方面,市政污水的收集与处理过程是造成臭体,经机械设备的搅拌运动,使得化合物挥发出来,气排放的主

4、要原因,其中污水泵站及污水处理厂的产生异味;在污水处理厂整个工艺流程中不可避免臭气排放情况最为严重。另外,在城市生活垃圾、粪地产生污泥,经过脱水浓缩地泥饼含有较高浓度的便的收集、转运等场所也会释放大量的恶臭气体,对H2S,若不设置除臭装置,该构筑物内的恶臭气体使周围的环境质量造成严重破坏,已成为急待解决的得人们无法正常地进行工作。环保问题之一。为了控制恶臭污染物对大气的污染,3除臭工艺的原理国家制定了GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》光电离子除臭设备主要包括高效吸附材料、负以及GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》等载在高效材料上的宽谱纳

5、米光复合催化以及紫外光相应的环保法规。因此,对恶臭气体的控制已成为污源等。材料上的催化剂在吸收光能后,能在其表面产水处理系统考虑的一大问题。生催化反应的物质。当一定纳米波长的紫外光照射-2臭气的成分及来源光催化触媒材料时,其表面受到激发生成电子(e)+2.1臭气成分和空穴(H)对,在有空气和水蒸汽存在时,空穴分解在污水处理工艺工程中,污染物臭气的成分是催化剂表面吸附的水产生强氧化性的羟基自由基复杂多变的。一般主要由碳、氮和硫元素。臭气主要(OH)、原子态的氧(O)、臭氧(O3)及过氧化氢(H2O2)有,如H2S、硫醇类、硫醚类;含氯的化合物,如胺类、等,这些物质

6、具有很强的氧化作用,从而将其所接触酰类、吲哚类;卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;烃类,到的各种污染物氧化,达到净化空气的作用。如烷烃、烯烃、芳香烃;含氧的有机物,如醇、酚、醛、新型高效吸附材料使得光催化剂的负载非常方酮、有机酸等。其中无机物有H2S、NH3等。他们还具便,负载量的大小也很容易调节。此外,在臭气净化有沸点低、气味强度表征值大等特点。这些污染物绝过程中,吸附材料本身对污染物分子同时起吸附作大多数对人体健康和感观影响较大,同时也是造成用,对接触时间(<0.5s)内催化剂来不及分解的污冶金动力2008年第3期66METALLURGICALPOWER总第12

7、7期++染物,先被吸附材料吸附,再利用复合催化剂所产生h+H2O→OH+H+-的活性物质将其逐渐氧化。h+OH→OH--另外,为了充分提高催化剂粒子与臭气间的接e+O2→O2触状况,粒子的直径越小越有利,使催化剂粒子以纳O2+UV-hv→2O米量级的尺寸分散在吸附材料上。另外,由于紫外光O+O2→O3源所产生光的波长是在一定范围分布的,一般的光O3+H2O→H2O2+O2-催化剂只能利用波段很窄的光,而对于波长分布较氧化分解O2O2紫外线宽的光则利用效率很低,很大程度上造成能量浪费。为此,采用掺杂光敏化处理技术,使复合催化剂在波电子e-长较大的紫外光照射下也能被

8、激发,从而使所有光掺杂纳

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