技术特点:
(1)低温深度反应:光催化氧化可在常温将空气、水和土壤中有机污染物完全氧化成无害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,即使用常规的催化氧化方法亦需要几百度的高温。
(2)净化彻底:它钟将空气中的有机污染物,完全氧化成无害的物质,不留任何无二次污染,目前广泛采用活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。
(3)绿色能源:光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化一还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具魅力。
(4)氧化性强:大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物如三**、四化碳、六、都能有效地加以分解,所以难以降解的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是自由(OH),OH的氧化性高于常见的臭氧、双氧水、、次酸等。
(5)广谱性:光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物有效,没过环保署公布的九大类14中污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有**的去除效果,一般经过持续反应可达到完全净化。
(6)寿命长:理论上,催化剂的寿命是无限长。
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光氧催化利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物。
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光氧催化利用氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。臭氧对有机物具有较强的氧化作用。工业废气输入到净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束和臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
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光氧催化利用细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,达到净化杀灭细菌的目的。采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行,使有机物转变为无机物。