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催化燃烧设备二级处理信息技术—化学教学方法

时间:2022-01-08 14:58:39   作者:不详   来源:网络   阅读:3   评论:0
内容摘要: 催化燃烧设备二级处理信息技术—化学教学方法 化学法利用化学氧化还原技术氧化和还原催化燃烧过程中的有机物和无机物,使催化燃烧过程中的有毒有害物质无害化,将难降解有机物转化为可生物降解的有机物。催化燃烧

催化燃烧设备二级处理信息技术—化学教学方法

化学法利用化学氧化还原技术氧化和还原催化燃烧过程中的有机物和无机物,使催化燃烧过程中的有毒有害物质无害化,将难降解有机物转化为可生物降解的有机物。催化燃烧厂家在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧设备生产厂家催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。催化燃烧为无焰燃烧,因此适用于安全性要求高的场合,如以H2和O2为原料的燃料电池、用汽油或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。如消除化工厂NOx的烟雾,可加燃料到烟雾中,通过负载型铂和钯催化剂,催化燃烧使NOx转化为N2气。目前常用的化学处理方法有: fenton 试剂氧化法、氧化法、超声波氧化法等。

1芬顿试剂氧化法:芬顿试剂是亚铁离子和过氧化氢的组合。当pH值较低时,过氧化氢会在亚铁离子的催化下分解生成羟基自由基,从而引发连锁反应。羟基自由基活性高,能氧化分解催化燃烧中的大部分有机物,从而降低催化燃烧中有机物的含量,达到治理催化燃烧的目的。Fenton试剂氧化法对催化燃烧有较好的处理效果,但对pH值要求较高,需要加入大量的酸或碱来调节催化燃烧的pH值,不仅造成水中盐度的增加和水污染,而且增加了运行成本和经济负担。目前有研究机构将紫外光UV引入Fenton法,大大增强了其氧化能力。这种方法被认为是一种很有前途的化学处理技术

臭氧氧化: 臭氧氧化是一种强氧化剂,与污染物反应形成活性羟基自由基。羟基自由基能引发链式反应,将大分子有机污染物降解为小分子物质和无机物质,破坏有害化学物质。臭氧化反应能力强,速度快,无二次污染,操作管理方便。主要用于染料催化燃烧和催化燃烧设备中的色度和难降解有机物的处理,臭氧对亲水性染料的脱色速度快,脱色效果好,对疏水性染料的脱色速度慢,脱色效果差,需要大量的臭氧。臭氧氧化工艺存在投资大、能耗高、处理成本高等问题。催化燃烧设备法催化燃烧设备法将光辐射与砘剂(如 o3、 h2o2)相结合处理废水,即在紫外光照射下加入氧化剂,其处理效率远高于单一氧化法。其中,紫外线的作用是: 促进污染物的分解,加快臭氧氧化速度,缩短反应时间。由于催化氧化不完全,二氧化碳不能完全生成,容易造成二次污染。此外,光催化氧化还有其局限性,仅碛糜诤有芳烃和不饱和有机物的石油催化燃烧装置。因此,为了有效地完成催化燃烧装置,有必要根据不同的催化燃烧类型选择不同的氧化处理方法。

3.超声波氧化法:超声波降解有机物的机理是在超声波的作用下,液体会产生空砥泡,在空化气泡坍塌的瞬间,空化气泡内部和周围会产生高温高压,伴随着高达400km\\u002Fs的强冲击波和射流,会使气泡中的蒸汽发生热分解反应, 产生氧化能力强的自由基,挥发性有机物会形成蒸汽直接热分解,而难挥发的有机物会在空化气泡的气液界面或本体溶液中。


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