臭氧的处理方法
臭氧分解的各种办法

臭氧分解装置>各种分解方法1.预臭氧化法预臭氧化处理情况下,从接触室排出的气体再重新喷射到尚未臭氧处理过的水里。
在采用臭氧化处理作为饮水处理最后一步的情况下,预臭氧化阶段的臭氧吸收率可再一次达到 90% 。
问题依然存在,不过此刻尾气臭氧浓度又降低了 9/10 ,例如 2.08×10 -5 mol/L ( 0.1g/m 3 )取代 2.08×10 -4 mol/L ( 1g/m 3 )。
由于进行预臭氧化处理的原水含有快速反应的溶解物质和疏松物质,尾气里的臭氧能被大量分解。
然而,大多数现有水处理厂均未设计有此种用法,因而原水取水口往往是远离臭氧化处理厂。
此外,那些有原水流过便于进行臭氧接触的池子或工作区等场所,原来建造时往往没有预见到臭氧接触所需的要求。
今后扩建计划时,新设计中原水的预臭氧处理应受到更多关注。
预臭氧化系统需要一台自吸设备,如环流涡轮混合器,或者一座装有适用的不锈钢水封空气压缩机的加压站。
为运行此系统,能耗按以下次序排列:喷射器: 200 (最大 800 )W·h/m 3涡轮: 100 (最大 200 )W·h/m 3压缩机: 80 (最大 150 )W·h/m 3由于臭氧在预臭氧化阶段的利用,可以推断出这些部分的能耗:±40 W·h/m 3 再接触尾气。
当用富氧气体发生臭氧时,一般是实行尾气循环回到臭氧发生器,这项技术是以氧的经济回用为基础的。
此法曾在巴黎市圣 . 莫儿水厂实验过。
要成功应用,尾气必须或者被加压或者被吸引通过臭氧生产系统的空气处理装置,如图1 所示。
然而,循环气体内氨气和二氧化碳气含量的逐步富集是此法固有的问题,虽然只是使用空气时如此。
所以,为防止臭氧产量下降,排放废气和补充新鲜气体是必要的。
为避免微量有机物逐步积累在干燥塔内吸附剂上,它们的有效隔除也是必要的。
在循环系统中的某些部位还需要无腐蚀材料或耐潮湿臭氧材料。
臭氧分解方案

臭氧分解方案一、背景介绍臭氧(O3)是一种具有强氧化性的气体,常用于消毒和除臭。
然而,对臭氧的长时间暴露会对人体健康造成危害,包括呼吸道刺激、头痛、胸闷、咳嗽等不适症状。
因此,寻找高效的臭氧分解方案对我们的生活和健康至关重要。
二、臭氧分解的方法1. 活性炭吸附法活性炭是一种具有很大比表面积的材料,能够有效吸附臭氧分子。
通过将空气经过活性炭过滤器,臭氧分子将被吸附并分解成无害的氧气。
这种方法对于小范围的臭氧处理非常有效,但对于大规模的应用来说,成本较高且需要频繁更换活性炭。
2. 光催化分解法光催化分解是利用光催化剂作用下的光能来分解臭氧。
常用的光催化剂包括二氧化钛(TiO2)和氧化铟(In2O3)。
光催化剂吸收紫外线或可见光后,产生激发态电子和空穴,进而促进了臭氧分解反应的进行。
这种方法具有高效降解臭氧的能力,但需要较高的催化剂负载量和光照条件。
3. 空气净化器空气净化器是一种常见的家居设备,可以净化空气中的各种污染物,包括臭氧。
常见的空气净化器采用多层过滤网,包括初效过滤网、HEPA过滤网和活性炭过滤网。
这些过滤网可以有效去除空气中的臭氧,并保持室内空气的清新和健康。
4. 高温分解法臭氧对高温非常敏感,因此可以采用高温分解法来降解臭氧。
将臭氧暴露在高温环境下,臭氧分子会分解成氧气和单质氧。
这种方法简便易行,但需要注意高温对环境和设备的影响。
三、选择合适的臭氧分解方法的考虑因素1. 处理规模:不同的分解方法适用于不同规模的臭氧处理。
活性炭吸附法适用于小范围的处理,而光催化分解和高温分解方法更适用于大规模的应用。
2. 成本考虑:不同的臭氧分解方法的成本差异较大。
活性炭吸附法需要频繁更换活性炭,而光催化分解法需要较高的催化剂负载量和光照条件。
因此,需要综合考虑成本效益。
3. 安全性:选择臭氧分解方法时,需要考虑方法对环境和人体的安全性。
光催化分解法和空气净化器对环境和人体无害,而高温分解法需要注意高温对设备和环境的影响。
臭氧在污水处理中的应用

臭氧在污水处理中的应用臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌和氧化能力,因此在污水处理中被广泛应用。
它可以有效去除污水中的有机物、色度、异味和细菌等污染物,提高水质,保护环境。
下面将详细介绍臭氧在污水处理中的应用。
1. 污水预处理阶段:在污水处理的初期阶段,臭氧可以用于预处理污水。
首先,臭氧可以氧化有机物,将其分解为无机物,降低有机物的浓度。
其次,臭氧可以杀灭污水中的细菌和病毒,减少水中的微生物污染。
此外,臭氧还可以去除污水中的异味,提高污水的处理效果。
2. 污水处理过程中的臭氧曝气:在污水处理的中期阶段,臭氧可以通过曝气的方式进行处理。
臭氧曝气是将臭氧气体通过曝气装置喷入污水中,使臭氧与污水中的污染物接触并发生氧化反应。
这种处理方式可以有效去除污水中的有机物和色度,提高水质。
此外,臭氧曝气还可以杀灭污水中的细菌和病毒,减少微生物的污染。
3. 污水处理后的臭氧消毒:在污水处理的后期阶段,臭氧可以用于消毒。
经过前期的处理,污水中的有机物和污染物已经大部分去除,但仍可能存在微生物的污染。
臭氧可以杀灭污水中的细菌、病毒和寄生虫等微生物,达到消毒的效果。
此外,臭氧消毒还可以去除污水中的异味,提高水质。
4. 臭氧在污水处理中的优势:臭氧在污水处理中具有以下优势:(1)高效杀菌:臭氧对细菌、病毒和寄生虫等微生物有很强的杀灭能力,可以有效消除水中的微生物污染。
(2)强氧化能力:臭氧可以氧化有机物,将其分解为无机物,降低水中有机物的浓度,提高水质。
(3)快速反应:臭氧与污水中的污染物接触后,反应速度很快,处理效果显著。
(4)无二次污染:臭氧在处理过程中不会产生二次污染物,对环境友好。
(5)适用范围广:臭氧可以处理各种类型的污水,适用于不同的污水处理工艺。
综上所述,臭氧在污水处理中具有广泛的应用前景。
它可以在污水预处理阶段去除有机物和异味,中期阶段通过曝气去除有机物和色度,后期阶段通过消毒去除微生物污染。
臭氧具有高效杀菌、强氧化能力、快速反应、无二次污染等优势,适用于各种类型的污水处理工艺。
臭氧脱硝原理

臭氧脱硝原理臭氧脱硝是一种常见的工业废气治理技术,它通过臭氧氧化NOx,将其转化为易于处理的无害物质。
臭氧脱硝原理主要包括臭氧生成、臭氧与NOx的反应以及产物处理三个方面。
首先,臭氧的生成是臭氧脱硝的基础。
臭氧可以通过紫外光辐射或电解水制备得到。
在工业生产中,通常采用电解法制备臭氧。
电解法是利用电解水产生臭氧,其原理是在电场作用下,水分解成氢气和氧气,而氧气中的一部分会转化为臭氧。
臭氧的生成是臭氧脱硝的前提条件,只有足够的臭氧才能保证脱硝效果。
其次,臭氧与NOx的反应是臭氧脱硝的关键步骤。
NOx是指一系列氮氧化物,包括NO、NO2等。
臭氧与NOx的反应是一个氧化还原反应,其化学方程式为,2O3 + 2NO →2NO2 + O2。
在这个反应中,臭氧氧化了NO,生成了NO2和氧气。
这个反应是臭氧脱硝的核心,通过臭氧氧化NOx,将其转化为更易处理的NO2,从而达到脱硝的目的。
最后,产物处理是臭氧脱硝的收尾工作。
在臭氧与NOx的反应中,生成的NO2是一个相对稳定的物质,但它仍然是一种有毒的气体,需要进行进一步的处理。
通常采用的方法是通过吸收剂或其他化学物质将NO2转化为无害的物质,比如硝酸盐或氮气。
这样就完成了臭氧脱硝的整个过程,将有害的NOx转化为无害的物质。
综上所述,臭氧脱硝原理包括臭氧生成、臭氧与NOx的反应以及产物处理三个方面。
通过这些步骤,可以有效地将工业废气中的NOx转化为无害物质,达到净化空气的目的。
臭氧脱硝技术在工业废气治理中具有重要的应用前景,对于改善环境质量、保护人类健康具有重要意义。
臭氧的处理方法

臭氧(O₃),就是氧气(O₂)得同素异形体,在常温下,它就是一种有特殊臭味得淡蓝色气体。
臭氧主要存在于距地球表面20~35公里得同温层下部得臭氧层中。
在常温常压下,稳定性较差,可自行分解为氧气。
臭氧具有青草得味道,吸入少量对人体有益,吸入过量对人体健康有一定危害(不可燃,纯净物)氧气通过电击可变为臭氧。
臭氧不溶于液态氧,四氯化碳等,可溶于水,且在水中得溶解度较氧大,0℃,一标准大气压时,一体积水可溶解0.494体积臭氧。
在常温常态常压下臭氧在水中得溶解度比氧高约13倍,比空气高25倍、但臭氧水溶液得稳定性受水中所含杂质得影响较大,特别就是有金属离子存在时,臭氧可迅速分解为氧。
在纯水中分解较慢。
臭氧得密度就是2。
14g/L(0°C,0、1MP),沸点就是-111°C,熔点就是—192°C。
臭氧分子结构就是不稳定得,它在水中比在空气中更容易自行分解、臭氧虽然在水中得溶解度比氧大10倍,但就是在实用上它得溶解度甚小,因为它遵守亨利定律,其溶解度与体系中得分压与总压成比例。
臭氧在空气中得含量极低,故分压也极低,那就会迫使水中臭氧从水与空气得界面上逸出,使水中臭氧浓度总就是处于不断降低状态。
臭氧在光照条件下,它会迅速分解为氧气、如白天它得寿命不超过 3 min ,若在高温、潮湿环境下,其分解则更快,但在黑暗、干燥与低温条件下,臭氧得寿命可达15 h ,这也就是臭氧得储存或运输条件、含量为 1 %以下得臭氧,在常温常态常压得空气中分解半衰期为 16h左右。
随着温度得升高,分解速度加快,温度超过100℃时,分解非常剧烈,达到270℃高温时,可立即转化为氧气。
臭氧在水中得分解速度比空气中快。
在含有杂质得水溶液中臭氧迅速回复到形成它得氧气。
如水中臭氧浓度为 6.25×10—5 mol/L(3mg/l) 时,其半衰期为 5 ~ 30min ,但在纯水中分解速度较慢,如在蒸馏水或自来水中得半衰期大约就是20min ( 20℃ ),然而在二次蒸馏水中,经过85min后臭氧分解只有 10 %,若水温接近0℃时,臭氧会变得更加稳定。
臭氧在污水处理中的应用

臭氧在污水处理中的应用臭氧在污水处理中是一种常见且有效的处理方法。
它通过氧化、消毒和去除有机物等作用,可以有效地净化污水,提高水质。
下面将详细介绍臭氧在污水处理中的应用。
一、臭氧的生成方式臭氧可以通过电晕放电法、紫外线辐射法和电解臭氧发生器等方式进行生成。
其中,电晕放电法是最常用的臭氧生成方法。
通过电晕放电装置,将氧气分子(O2)进行电离,生成臭氧(O3)。
二、臭氧在污水处理中的作用1. 氧化有机物:臭氧具有较强的氧化能力,可以将有机物氧化为二氧化碳和水。
在污水处理中,臭氧可以有效地降解有机物,包括有机溶解物、悬浮物和胶体物质等。
2. 消毒杀菌:臭氧对细菌、病毒和其他微生物具有较强的杀灭作用。
在污水处理中,臭氧可以有效地消毒污水,杀灭细菌和病毒,减少水中微生物的数量,提高水质。
3. 去除异味:污水中常常伴随着难闻的异味,这些异味主要来自于有机物的分解产物。
臭氧可以将这些异味物质氧化为无害的物质,从而去除污水的异味。
4. 去除颜色:某些污水中含有色素物质,使水呈现出颜色。
臭氧可以氧化这些色素物质,使其转化为无色物质,从而去除污水的颜色。
5. 去除悬浮物:臭氧可以将污水中的悬浮物氧化为无机物或沉淀物,从而使污水中的悬浮物减少,提高水质。
三、臭氧在污水处理中的应用案例1. 污水处理厂:臭氧可以用于污水处理厂的二次处理过程中,通过臭氧氧化有机物、消毒杀菌等作用,提高污水的处理效果。
2. 餐厅污水处理:餐厅污水中含有大量的有机物和异味物质,臭氧可以用于对餐厅污水进行预处理,去除有机物和异味,减少对环境的污染。
3. 工业废水处理:许多工业生产过程中产生的废水含有大量的有机物和有毒物质,臭氧可以用于对工业废水进行处理,去除有机物和有毒物质,保护环境。
4. 游泳池水处理:游泳池水中常常存在微生物、有机物和异味物质,臭氧可以用于对游泳池水进行消毒、杀菌和去味,保证游泳池水的清洁和安全。
四、臭氧处理系统的构成臭氧处理系统通常由臭氧发生器、臭氧混合器、臭氧接触器和臭氧分解器等组成。
臭氧尾气处理方法有哪些

臭氧尾气处理方法有哪些臭氧尾气是指汽车和工厂等燃烧过程中产生的臭氧污染物。
臭氧是一种有毒且有害的空气污染物,长期暴露于臭氧环境中会对人体和环境造成严重的危害。
为了减少臭氧尾气的排放,我们可以采取以下几种臭氧尾气处理方法:
1. 减少尾气排放量:
- 提高车辆和工厂的燃烧效率,减少燃料的消耗量。
- 采用高效的尾气净化装置,如三元催化器等。
- 采用清洁能源替代传统能源,如天然气、电力等。
2. 采用臭氧预处理技术:
- 采用臭氧预处理技术可以将尾气中的有机物转化为二氧化碳和水,从而减少有机物对臭氧的贡献。
- 这种方法可以将有机物的浓度降低到一个可以接受的水平,进而减少臭氧的形成。
3. 使用催化剂:
- 催化剂可以帮助尾气中的氮氧化合物与臭氧反应,从而减少臭氧的形成。
- 催化剂可以选择合适的材料,如铜、银、锰等,以提高催化效率。
4. 生物处理:
- 生物处理是一种环保的尾气处理方法,通过利用微生物对尾气中的污染物进行降解和转化。
- 这种方法可以将尾气中的有机物转化为更安全和稳定的物质,
减少其对人体和环境的危害。
5. 植物治理:
- 植物可以吸收尾气中的二氧化碳和有害气体,同时释放出氧气。
- 选择适应性较强、吸附能力较强的植物,如常绿植物、三角梅等,可以有效减少尾气中的臭氧。
综上所述,臭氧尾气处理方法有减少尾气排放量、采用臭氧预处
理技术、使用催化剂、生物处理和植物治理等多种途径。
这些方法可
以有效减少尾气中的臭氧污染物,保护人体和环境的健康。
我们应该
积极采取这些方法,共同减少臭氧尾气的排放,为清洁的环境努力。
臭氧在污水处理中的应用

臭氧在污水处理中的应用臭氧(O3)是一种强氧化剂,具有强烈的氧化性和杀菌作用。
因此,臭氧在污水处理中被广泛应用。
它可以有效地去除有机物、重金属、臭味和微生物等污染物,提高水质,保护环境。
一、臭氧的生成和应用方式臭氧可以通过电晕放电、紫外线照射和冷等离子体等方式生成。
其中,电晕放电是最常用的方法。
臭氧生成设备通常由臭氧发生器、电源和冷却系统组成。
在污水处理中,臭氧可以通过以下方式应用:1. 直接注入:将臭氧气体直接注入污水中,通过氧化和杀菌作用去除污染物。
2. 溶解臭氧:将臭氧气体溶解在水中,形成臭氧溶液,再将溶液加入污水中进行处理。
3. 微泡臭氧:将臭氧气体与水混合,形成微小的臭氧气泡,通过与污水接触去除污染物。
二、臭氧在污水处理中的应用效果1. 去除有机物:臭氧能够氧化有机物,将其分解为无害的物质。
通过臭氧处理后,污水中的有机物浓度大大降低,水质得到改善。
2. 去除重金属:臭氧可以氧化重金属离子,将其转化为不溶于水的氧化物沉淀,从而去除污水中的重金属污染物。
3. 杀灭微生物:臭氧具有强烈的杀菌作用,能够有效地杀灭污水中的细菌、病毒和寄生虫等微生物,减少水源感染的风险。
4. 去除臭味:臭氧能够氧化产生臭味的物质,从而消除污水的异味,改善环境。
三、臭氧在污水处理中的应用案例1. 市政污水处理厂:臭氧被广泛应用于市政污水处理厂中,通过氧化有机物、去除重金属和杀灭微生物等作用,提高出水水质,达到排放标准。
2. 工业废水处理:许多工业生产过程中产生大量废水,其中含有有机物和重金属等污染物。
臭氧可以有效地处理这些废水,降低对环境的影响。
3. 农村污水处理:农村地区的污水处理设施相对简单,臭氧技术可以快速、高效地处理农村污水,改善农田灌溉水质。
4. 水产养殖池塘:水产养殖过程中,水质污染是一个常见问题。
臭氧可以在水产养殖池塘中应用,去除有机物和微生物,保持水质清洁,提高养殖效益。
四、臭氧在污水处理中的优势和注意事项1. 优势:- 高效:臭氧具有较强的氧化能力,能够快速去除污染物。
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臭氧(O₃),就是氧气(O₂)的同素异形体,在常温下,它就是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。
臭氧主要存在于距地球表面20~35公里的同温层下部的臭氧层中。
在常温常压下,稳定性较差,可自行分解为氧气。
臭氧具有青草的味道,吸入少量对人体有益,吸入过量对人体健康有一定危害(不可燃,纯净物)氧气通过电击可变为臭氧。
臭氧不溶于液态氧,四氯化碳等,可溶于水,且在水中的溶解度较氧大,0℃,一标准大气压时,一体积水可溶解0、494体积臭氧。
在常温常态常压下臭氧在水中的溶解度比氧高约13倍,比空气高25倍。
但臭氧水溶液的稳定性受水中所含杂质的影响较大,特别就是有金属离子存在时,臭氧可迅速分解为氧。
在纯水中分解较慢。
臭氧的密度就是2、14g/L(0°C,0、1MP),沸点就是-111°C,熔点就是-192°C。
臭氧分子结构就是不稳定的,它在水中比在空气中更容易自行分解。
臭氧虽然在水中的溶解度比氧大10倍,但就是在实用上它的溶解度甚小,因为它遵守亨利定律,其溶解度与体系中的分压与总压成比例。
臭氧在空气中的含量极低,故分压也极低,那就会迫使水中臭氧从水与空气的界面上逸出,使水中臭氧浓度总就是处于不断降低状态。
臭氧在光照条件下,它会迅速分解为氧气、如白天它的寿命不超过 3 min ,若在高温、潮湿环境下,其分解则更快,但在黑暗、干燥与低温条件下,臭氧的寿命可达15 h ,这也就是臭氧的储存或运输条件。
含量为 1 %以下的臭氧,在常温常态常压的空气中分解半衰期为 16h 左右。
随着温度的升高,分解速度加快,温度超过 100℃时,分解非常剧烈,达到 270℃高温时,可立即转化为氧气。
臭氧在水中的分解速度比空气中快。
在含有杂质的水溶液中臭氧迅速回复到形成它的氧气。
如水中臭氧浓度为 6、25×10 -5 mol/L(3mg/l) 时,其半衰期为 5 ~ 30min ,但在纯水中分解速度较慢,如在蒸馏水或自来水中的半衰期大约就是 20min ( 20℃ ),然而在二次蒸馏水中,经过 85min后臭氧分解只有 10 %,若水温接近0℃时,臭氧会变得更加稳定。
臭氧在冰中极为稳定,其半衰期为2000年。
臭氧本身就是一种非常活泼的气体,其三个氧原子的结构非常不稳定,直接排空时臭氧会自己分解掉变成氧气;同时臭氧的氧化性极强,极易对人体的呼吸道造成伤害,因而当臭氧在室内循环而不能及时排到室外时便需要对其进行处理,借用外力帮助促成臭氧的分解,就是一种不稳定的气体,它的半衰期只有三十分钟左右, 常温常压下,它最多也就存在三十分钟左右,之后臭氧(O3)会很快被还原成氧气(O2)。
去除臭氧的方法很多的,比较常用的就就是加温与用活性炭吸附。
有文献证明低浓度下臭氧的半衰期与温度与湿度有关,温度湿度增加的话,臭氧消除的速率变大。
把空净放在暖气与加湿器附近。
能减少点臭氧就是一点吧,纯靠hepa网过滤的空净养不起。
有以下几种,一就是让空气流动,冲淡臭氧浓度,最后达到消除、二就是加温,当温度达到60摄氏度左右时,臭氧会迅速还原成氧气、三就是利用臭氧的强氧化性,释放其它易于发生氧化反应的物质,中与臭氧、(比较麻烦,成本也高,不值得提倡)。
当臭氧接触到带有催化剂的臭氧滤网表面时,经氧化还原反应,使得臭氧分解出来的不稳定的氧原子重新组合变成氧气,从而消除高压静电所产生的臭氧,防止造成空气的二次污染。
(1)细线或其她形式的尖端放电的电晕效果很好,但静电场工作电压超过7000V 就会产生过量的臭氧与其她空气污染物。
(2)静电场工作状态还与电场强度有关。
在窄间距的静电场装置中,静电场放电区的电场强度大于6kV/cm,就会产生过量的臭氧。
(3)静与电场装置配套的限流型高压电源可以有效控制电晕电流,以免产生过量的臭氧。
(4)静电场装置的电极的间距一定要达到较高的精度,防止电极的间距偏差引起局部火花放电产生过量的臭氧。
(5)静电场装置的绝缘结构应有防护措施,防止绝缘结构受潮或受污染引起局部爬电或炎花放电产生的过量的臭氧。
(6)与静电场装置配套的介质吸附装置能高效去除臭氧。
电压与臭氧浓度的关系:实验中,保持风速在0、6m/s、0、8m/s、1、0m/s、1、2m/s与1、4m/s,调整电源为25KV、27、5KV、30KV、32、5KV、35KV获得三个测点的臭氧浓度,实验得到,在不同风速下,随着电压的升高,臭氧浓度相应的增大。
例如,风速为1、0m/s时,电压从25KV升高到35KV时,臭氧浓度也从0、49上升为0、082ppm,这主要就是因为随电压的升高,气体电离程度加强,导致臭氧浓度增大。
臭氧与气流方向的关系:实验得得到,沿着气流的方向,臭氧浓度一次增大,其主要就是由于沿气流方向电离产生臭氧的积累效果。
臭氧浓度随风速的关系:实验得知:对某一测定点而言,在一定电压下,臭氧浓度随风速的增大而减小。
例如,在电压为35KV时,第二测点风速从0、6m/s升高到1、4m/s时,臭氧浓度从0、131ppm下降到0、069ppm。
这就是因为在同一电压下,产生的臭氧速率固定,风速越大,用于带走与稀释臭氧的空气量大,臭氧被稀释,其浓度也就变小。
电除尘器箱体内臭氧平均浓度变化规律:实验得:在一定的风速下,静电除尘器箱体内臭氧平均浓度与所施加电压近似呈线性关系,且电压越大,臭氧浓度越高。
在风速为1、0m/s时,随着电压从25KV上升到35KV,箱体内臭氧浓度也从0、062ppm线性的上升到0、100ppm。
在一定的电压下,臭氧平均浓度跟风速近似成线性关系,且风速越大,箱体内臭氧平均浓度越小。
在电压为3 0 k V时,随着风速从0、6m/s增加1、4m/s,箱体内臭氧浓度也从0、101ppm线性的降低到0、0623ppm。
促使臭氧加速分解的方法有很多,包括活性炭法、热分解法、电磁波辐射分解法、药液吸收法以及催化分解法等,其中研究最多的就就是催化分解法。
如前所述,催化分解法就是目前国内外采用较多的,也就是最有效的分解臭氧的方法之一。
MnO2 催化剂: 采用MnO2 作为骨架,分解效率高,催化剂寿命长; 锰氧化物催化剂: 以高分子材料为载体,廉价且分解性能好; MnO2与 MnCO3 分解催化剂: 适合于高湿度条件,分解性能好; 含过渡金属氧化物的分解催化剂: 廉价、具有良好的持续催化性能,对脱臭、脱色、杀菌、分解有机物后剩余臭氧的分解特别有效; 含贵金属的催化剂: 含Pt 、 Pd 、 Ph 等贵金属,具有良好的催化性能,其成本较高; 含钛的催化剂: 含锐钛矿型 TiO2 ,催化性能良好; 另外,刘等研制了3 种含 Mn 催化剂与 1 种贵金属催化剂,它们在高湿度条件下分解高浓度O3 取得了满意的效果、、研究结果表明: 水中含有的过渡金属离子少,臭氧水就稳定,臭氧在自来水、蒸馏水、双蒸水中的半衰期分别为 19 、77 、173min; 水温越低,臭氧分解越慢, 5℃时其半衰期为170 min ,而 30℃时半衰期仅为32 min。
因此,降低溶液的温度可以增加臭氧的稳定性; 在碱性溶液中臭氧分解相当快,而在酸性溶液中臭氧分解明显减慢,稳定性大大改善; 少量的醋酸、柠檬酸可以大大提高臭氧水的稳定性。
专利:1-复印机除臭氧器:过滤器就是由聚氨酯海绵为载体,渗透了大量的除臭氧还原剂。
过滤器的两侧各有两层微孔的金属丝网,一方面起固定与压紧载体的作用,一方面金属丝网又起到吸附臭氧的作用。
2-灰霾与臭氧空气净化过滤器:壳体设置有PM2、5的颗粒物过滤层(主要为玻璃纤维滤纸、聚丙烯熔喷静电驻极滤纸,聚丙烯熔喷静电驻极复合滤纸、可用吸尘器清洁的复合滤纸、可以使用水洗的聚四氟乙烯或聚偏氟乙烯微孔膜过滤滤纸或者HFPA过滤纸),有机污染物净化层(活性炭或者改性活性炭、分子筛或改性分子筛、过氧化物氧化吸收材料等)与臭氧净化过滤层(锰-钯催化剂、铂族贵金属催化剂、有机催化剂或化学中与剂)。
3-一种活性炭除臭氧过滤网的制造方法:将活性炭与分散剂以及催化剂配合,再加上胶黏剂,再与用水溶解好的阻燃剂制作而成。
可以消除甲醛、氨、苯与甲苯等有害气体,同时对消除臭氧有明显的效果。
分散剂采用甲基纤维素或羧甲基纤维素分散剂。
催化剂采用具有还原性的碘化钾或硫代硫酸钠。
胶黏剂采用丙烯酸胶、聚乙烯醇、氨酯乳液、丙烯乳液、乳酸依稀乳液、乳液的丁苯橡胶与丁腈橡胶的任一种。
阻燃剂采用氢氧化镁或者氢氧化铝。
(重量配比为:30g活性炭,110g分散剂,25g 35%的催化剂水溶液,35g胶黏剂,80g 6%阻燃剂水溶液。
)4-用于空气净化器使用的臭氧过滤网:臭氧过滤网采用的矩形板上设有数个正六边形的通孔,在数个正六边形通孔内表面喷涂一层锰、碳合成材料。
过滤网采用铝材质。
臭氧过滤网的厚度为12mm。
所述的正六边形通孔孔径的对边距离为0、4-3、2mm。
5-一种单管道除臭氧装置:解决了目前臭氧去除装置一般采用的固体氧化物制成的臭氧过滤网具有去除效率很低,会产生有害粉尘造成二次污染的技术问题。
其特征在于包括一螺旋状通风管道 (1) 与接水容器 (2) , 所述通风管道(1) 的上端口处装有风机 (3) , 所述通风管道 (1) 的下端口连接接水容器(2) , 所述螺旋状通风管道 (1)开有多个进液孔, 所述进液孔通过输液管 (4)连接一进水口位于所述接水容器内的水泵 (5) , 所述的接水容器 (2)内装有含臭氧处理剂的除臭氧水。
6-一种多管道除臭氧装置:其特征在于包括一中空壳体 (1) , 所述的壳体上部 (1) 贯穿有多个上下并列斜向设置的通风管道 (2) , 所述壳体 (1) 下部且位于所述通风管道 (2) 低位管口下方向侧边延伸形成一向上开口的凸腔(3) , 所述通风管道 (2)的高位管口处装有风机 (4) , 所述的通风管道 (2) 上均开有进水孔 (5) , 所述的进水孔通过输液管 (6) 连接一位于所述壳体内腔底部的水泵 (7)。
7-冷触媒室温稳定去除臭氧:采用氧化还原 - 回流法:1、掺杂的氧化钛分子筛粉末的制备氧化还原 - 回流法主要步骤 : 按照一定的摩尔比, 将四价钛盐、强氧化剂、硝酸铁盐在酸性溶液中混合, 生成的黑色沉淀物在90~100℃的水溶液中剧烈搅拌回流12~48h后, 过滤、洗涤, 在100~150℃干燥10~24h, 然后在200~700℃焙烧得到铁掺杂的氧化钛分子筛触媒材料。
2、掺杂的氧化钛分子筛整体型触媒材料的制备。
称取一定量掺杂的氧化钛分子筛, 加入一定比例的去离子水与权利要求 9 中的无机粘合剂, 高速搅拌1~24h, 得到一定浓度掺杂的氧化钛分子筛浆液。
将预先处理好的蜂窝陶瓷或多孔金属泡沫浸渍在上述掺杂的氧化钛分子筛浆液中, 浸渍 0、5 ~ 5min 后取出,吹尽孔道中的残液, 在空气中阴干后80~150℃干燥8~24h, 在200~800℃空气下焙烧1~ 24h, 得到掺杂的氧化钛分子筛蜂窝陶瓷或多孔金属泡沫整体型触媒材料。