市场供求也会影响到等离子废气净化器报价,一般市场上要是等离子废气净化器比较少,而且需要比较多的话,供不应求,价格自然会调高一些。在现在竞争比较激烈的市场下,如果一个等离子废气净化器生产厂家生产成本低的话,整个设备的价格肯定也会随之下降,一个有丰富生产经验的厂家,生产一款产品耗时和耗料都比较低,自然节省了很多成本。
对于等离子废气净化器的实际投放领域,主要有以下几个方面:
1、可以处理各种废气,包括不适合采用等离子处理的废气(比如喷漆废气、喷涂废气、化工废气、含汽油酒精废气、含天那水废气、油漆厂废气、化肥厂废气等),如果采用等离子废气净化器。
2、适应范围广泛,对VOCs有机废气、非甲烷总烃、以及《恶臭污染控制标准》中规定的八大恶臭物质(氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯)以及苯、二苯物质等废气均能有效治理净化,特别适合处理各种恶臭废气、腐臭废气、喷漆废气、喷涂废气、电泳废气、电镀废气、印刷印染废气、生物药加工废气、废水污水臭气废气、污泥臭气处理等。

光催化氧化法处理挥发性有机物的反应机理随着经济发展和人们生活水平的提高,工业排放和室内装修及家俱散发的挥发性有机物量快速增加,严重地污染空气和危害人们的身体健康,为此须进行处理。目前处理VOC的常用方法有两类:一类是破坏性方法,如焚烧和催化燃烧法等,即将VOC转化为CO2和H2O;另一类是非破坏方法,如吸附、冷凝和膜分离等。这些工艺虽能在一定程度上处理VOC,但设备和操作费用高,且易造成二次污染,往往需进一步处理。
90年代,国际上开始尝试用光氧净化器去除VOC。光催化氧化法在正常环境条件下常温、常压),能将挥发性有机废气分解为CO2、H2O和无机物质,与前述处理方法相比,反应过程快速高效,且无二次污染问题,因而具有非常大的潜在应用价值,已成为VOC治理技术中一个活跃的研究方向。根据相关报道,目前在循环流动间歇反应器中已进行了一氧化氮、乙醇、乙醛、吡啶、丙醛等的光催化氧化研究;用连续流动固定床反应器光催化氧化烃系、醇系、酯系等;使用流化床中光催化处理三氯乙烯等。
废气在UV光氧净化器中发生反应。半导体粒子具有能带结构,由填满电子的低能价带和空的高能导带构成,价带和导带之间存在禁带。当用能量等于或大于禁带宽度(Eg)的光照射半导体时,价带上的电子被激发跃迁到导带,在价带上产生空穴,并在电场作用下分离并迁移到粒子表面。光生空穴因具有极强的得电子能力,而具有很强的氧化能力,能将其表面吸附的OH-和H20分子氧化成·OH自由基,而·OH自由基几乎无选择地将有机物氧化,并最终降解为CO2和H2O。整个光催化氧化设备反应中,·OH起着决定性作用。半导体内产生的电子一空穴对存在着分离破俘获与复合的竞争,电子与空穴复合的几率越小,光催化活性越高一般认为,半导体粒子尺寸越小,电子与空穴迁移到表面的时间越短,复合的几率越小;同时粒子尺寸越小,比表面越大,越有利于反应物的吸附,从而增大反应几率日。故目前光催化技术研究主要集中在粒子尺寸极小的纳米级(1~100nm)半导体。但也有学者认为,由于催化剂制备的热处理过程中伴随着结晶、晶格缺陷、表面轻基等变化,在光催化反应中又涉及到光吸收以及载流子俘获复合等因素,因此,催化剂的粒径和比表面积与活性之间并不存在严格的相关关系。只有结晶度、相组成、晶格缺陷密度以及表面轻基相同或相近时,才能认为小粒径和大比表面积的催化剂具有较高的活性。此外,有研究表明气相光催化反应并不一定主要通过轻基自由基反应进行。即便催化剂表面存在大量轻基,气相光催化反应主要是有机物与光致空穴直接反应。4-氯苯酚的光降解并不需要通过轻基自由基完成。因为4-氯苯酚的苯环结构可以捕获中间自由基和电子。没有水蒸气存在时,它可以和光致·O2-反应。虽然气相光催化反应并不一定主要通过轻基自由基进行,但催化剂表面存在的水仍有和空穴作用生成轻基自由基的可能,同时还有利于光的吸附,在大多数情况下水将加快光催化反应的进行。由此可见,气相光催化反应的机理与VOC的种类有关,且不同的研究者对同一现象也提出了不同解释,反应机理尚无统一定论,仍有待深入研究。
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