
光マイクロ波紫外線脱臭装置げんり
工業に応用される紫外線波長154 nm-254 nmは、波長が短いほどエネルギーが大きくなり、254 nm以下の波長の紫外線はO 2を分解することができ、O 3を生成することができ、254 nmより大きい波長はO 2を分解することがほとんどできず、154 nm-185 nmの波長は相対的に短いため、「殺傷」の空間範囲も小さい。一方、185 nm-254 nmは波長が長いにもかかわらず、殺傷空間の範囲が相対的に大きい。

光分解酸化脱臭設備は、NBL標準紫外線ランプを採用し、紫外線を発生し、その中の154 nm-185 nm波長はシリーズスペクトル中に14%を占め、紫外線線量は45 mw/cm 2より大きく、光子エネルギーは1000 kJ/molより大きく、現在工業UV/O 3紫外線ランプ中の線量とエネルギーの大きい紫外線であり、酸化結合エネルギーは380 kJ/molより小さい(よく見られる化学結合の結合エネルギーと結合長は下表を参照)汚染物であり、紫外線光分解酸素はオゾンを発生し、オゾン濃度は1.8 Kg/hに基づいて配置され、オゾン濃度は200 mg/m 3を設計し、オゾンエネルギー酸化金特性の強い汚染物であり、オゾン量はオゾンを得る汚染物質の濃度及び後続反応時間に応じて設定する。
排ガスの光分解酸化機構には2つの過程がある:1つはイオン群体を生成する過程において、数量の有害ガス分子が作用を受け、それ自体が単体に分解したり、物質に変換したりすることである。第二に、大量の粒子とイオン群体を含み、高分子ガス(例えばベンゼン、トルエンなど)と作用し、その分子化学結合を開き、小分子物質に転化する。酸素イオンは強い酸化性を持ち、その酸化分解はマイナスイオンの作用によって制御されないものである。排気ガスと反応した余分な酸素イオン(プラス)は、酸素イオン(マイナス)とすぐに中性酸素に結合することができるため、設備や環境に悪影響を与えることが多い。三量の活性酸素は紫外線の作用下で酸化速度、酸化効率を速めることができる。
波長範囲154 nm ~ 184.9 nm(1200 KJ/mol-600 KJ/mol)の紫外線の作用の下で、一方では空気中の酸素が分解され、その後組み合わせてオゾンを発生する、一方、汚染物質の化学結合を破壊し、遊離状態の原子または基を形成させる、同時に発生したオゾンは反応過程に参与し、排気ガスを最終的に分解させ、簡単で安定な化合物CO 2、H 2 O、N 2に酸化させ、一連の過程の可能性は以下に決定する:
(1)汚染物質分子が分解されるかどうかは、その化学結合エネルギーが提供されるUV光子能力より低いかどうかにかかっている。
(2)分解反応の時間は1 Sかどうか、酸化反応の時間は5-8 Sに達するかどうか、
(3)UV光分解の環境が安定しているか、反応温度<70°、粉塵量<200 mg/m 3が必要であるか、
相対温度<200%。
(4)汚染物質中の化学元素の含有量が高すぎるか(CL、Fなど)、
一般的な化学結合の結合エネルギーと結合長
かがくけつごう |
けつごうちょう |
結合エネルギーKJ/mol |
O-O |
148 |
146 |
N-O |
146 |
230 |
S-S |
207 |
268 |
C-S |
182 |
272 |
C-O |
143 |
326 |
C-C |
154 |
332 |
S-H |
135 |
339 |
N-H |
101 |
389 |
C-H |
109 |
414 |
H-CL |
127 |
431 |
O-H |
98 |
464 |
O=O |
120 |
498 |
C=S |
577 |
|
N=O |
114 |
607 |
C=C |
134 |
611 |
C=O |
120 |
728 |
