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常见无机恶臭大分子的光氧催化分解结构设计图: 因而,能看出UV 乙烯与UV 光催化水解,其应用领域范围大致一样,都可应用领域于杀虫、VOCs 环境治理。
编者按:
不可否认,UV乙烯或氢铵水解在轻工业尾气环境治理上通常用在VOCs恶臭环境治理,这是来自自然环境部对此VOCs环境治理控制技术的基本上功能定位,那此两种控制技术虽然M字听起来类似,但基本上的差别有哪些?应用领域差别如何,下面我们来看如下习题。
UV 乙烯:
uv乙烯无机臭气乙烯原理:
对VOCs 的环境治理上,UV 乙烯只是将尾气中VOCs 的大分子键接上,变为小大分子的VOCs,并不能消解VOCs。
UV光氧催化:则是利用UV 光与催化剂促进作用,将尾气中的水分、氮气乙烯为强水解剂,通过强水解剂的促进作用,间接将尾气中的VOCs 比较终水解为二水解碳和水,与此同时也能够进一步破坏恶臭大大分子,以达至消解恶臭的效用。
常见无机恶臭大分子的光氧催化分解结构设计图:
因而,能看出UV 乙烯与UV 光催化水解,其应用领域范围大致一样,都可应用领域于杀虫、VOCs 环境治理。只不过UV 乙烯多半应用领域于恶臭, 对低含量VOCs 尾气处置也有很大疗效;而UV氢铵水解浅显的理解是UV 乙烯的升级版,能利用催化剂的促进作用产生更多的强水解剂, 以达至更加高效率的处置相对较高含量的VOCs 恶臭。
任何一种VOCs 尾气处置工艺都有其不足之处,对UV 乙烯或氢铵水解来说,除了一些上述控制技术上的负面影响因素外,其在应用领域上也是存在很大不足之处,因而自然环境部下此控制技术功能定位能适用于于恶臭VOCs环境治理这类低含量尾气上。轻工业尾气处置上也会常用到:uv光氧催化机械设备尾气处置电子设备
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可先,在能源消耗上,以硝基为例,按10 000 m3/h 冷却系统,除去含量50 mg/m3 计(即0.5 kg/h 的除去量),用MWe需要11 kW以内;在相同冷却系统的情况下,除去的含量越高,采用的MWe越大,故引致能源消耗的减少;在设备输出功率减少的与此同时,耗电也会减少,引致电子设备内部环境温度比较不错值而负面影响处置效用。考虑到环境温度的负面影响,多半按每万冷却系统配置30~50 根灯泡,为此能算出,UV 氢铵水解电子设备多半应用领域于VOCs 除去含量在35 mg/m3 以内的尾气处置上,适用于含量较高,如靠墙刻字恶臭环境治理。
其次,针对污染胺基酸方面,结构设计前要能确定其主要成分的大大分子, 否则一是很难准确的结构设计计算出电子设备所需的输出功率大小;二是由于大分子瑞维尼短不一,导致同含量下,大分子瑞维尼的能源消耗大于大分子链短的氮氧化物。
因而,无论采用何种VOCs 处置工艺,都应全面性了解氮氧化物的基本上情况,分析选择工艺的适用于性,从控制技术、经济角度进行全面性考虑。
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