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氮氧化物廢氣的處理(已改無錯字)

2022-08-24 16:30:03 本頁面
  

【正文】 方面的研究很多, 邱星林等研制的含納米級Ti O2的光催化環(huán)保涂料,在太陽光作用下,NO幾乎全部被降解。 關(guān)于 TiO2 的光催化機理一般認為:在波長小于380 n m光的照射下,TiO2的價帶電子會被激發(fā)到導帶形成電子一空穴對 ,電子一空穴對遷移到半導體顆粒表面,被表面物種捕獲.光激導帶電子與吸附在催化劑表面的O2結(jié)合形成O2 HO2 O等活性自由基;空穴與吸附在 表面的水或覆蓋在催化劑顆粒表層的羥基反應(yīng)也能形成O H自由基。NO的起始濃度、氣體停留時間、 反應(yīng)溫度、 紫外光強度等因素對 NO的分解率有影響。OH和 HO 等自由基對NOx 的氧化起著非常重要的作用。O2是半導體導帶光致電子的俘獲劑,可有效地阻止電子與空穴的復(fù)合,同時O2通過俘獲電產(chǎn)生的各種活性自由基, 在光催化過程中具有一定的促進作用。 英國千禧化學公司最近研制出一種能協(xié)助清除NO的生態(tài)漆,其主要成分為Ti O2和CaCO微粒。Ti O2 微粒吸收太陽光中的紫外線將 NO 氣體轉(zhuǎn)化成硝酸,再利用 CaCO 于以中和。釋放出的CO水和硝酸鈣等副產(chǎn)物將被雨水等沖刷掉,NO去除率可達60 %。 針對納米催化劑存在易失活、 易團聚等問題。 采用將納米二氧化鈦固定在分子篩上的辦法。既能提高催化劑的分散度也可以延長催化劑的使用壽命。并且分子篩對NO 具有一定的吸附作用,可以提高催化效率,通過對分子篩進行改性,可以提高其選擇性,使NO 最大限度地分解為N2和O2 。 生化法 生化法是近10多年才發(fā)展起來的一種處理方法,因它是模仿自然界的自然凈化過程而建立起來的一種處理方法,具有流程短,投資少,運行費用低,管理簡便等特點而具有極大的發(fā)展?jié)摿?已受到越來越多研究人員的重視。含NOx廢氣生化法處理的基本原理是氣相中的NOx如NO和NO2首先通過溶解或吸附等傳質(zhì)過程轉(zhuǎn)移至液相,如NO2通過形成NO3—或NO2—而溶于水中,NO被吸附在液相中的微生物或固體物表面而進入液相。然后在外加碳源的情況下借助于微生物的生命代謝活動,通過微生物對分布于液相中的含N化合物的吸收和微生物體內(nèi)的氧化、還原、分解等生物謝作用,把部分吸收的含N化合物轉(zhuǎn)化為微生物生長所需的營養(yǎng)物質(zhì),組成新的細胞,使微生物生長繁殖。另一部分含N化合物則被微生物分解為簡單而無害的氮氣或容易處理的NO3—或NO2—,同時釋放出微生物生長和活動所需的能量。在廢氣的生物處理中 , 微生物的存在形式可分為懸浮生長系統(tǒng)和附著生長系統(tǒng)兩種。懸浮生長系統(tǒng)即微生物及其營養(yǎng)物配料存在與液相中 , 氣體中的污染物通過與懸浮物接觸后轉(zhuǎn)移到液相中而被微生物所凈化, 其形式有噴淋塔、鼓泡塔等生物洗滌器。廢氣在增濕后進入生物濾床,通過濾層時, 污染物從氣相中轉(zhuǎn)移到生物膜表面并被微生物凈化。懸浮生長系統(tǒng)及附著生長系統(tǒng)在凈化NOx 方面各具有其優(yōu)勢。 前者相對后者來說 , 微生物的環(huán)境條件及操作條件易于控制 , 但因NOx中的 NO 占有較大的比例 , 而 NO又不易溶于水 , 使得NO的凈化率不高。低溫等離子體應(yīng)用于固體廢物、廢水、廢氣的治理在近幾年來備受矚目。等離子體是一種導電流體,在宏觀上呈現(xiàn)電中性. 對外加電磁場十分敏感,等離子體中富含大量內(nèi)能較大的各種微觀粒子, 其理化性質(zhì)相當活潑,極易與其他物質(zhì)發(fā)生相互作用。低溫等離子體的電子溫度可達 104K以上,而離子和中性粒子的溫度只有 3 0 0 — 5 0 0 K,體系的表觀溫度較低。常用的氣體低溫等離子體產(chǎn)生方法為放電法,即在電場作用下氣體被擊穿而導電, 由此產(chǎn)生電離氣體。其放電方式有輝光放電、電暈放電、介質(zhì)阻擋放電、射頻放電
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