Νέα του κλάδου
Κοινές μέθοδοι αποσύνθεσης του όζοντος σε οξυγόνο και ανάλυση των πλεονεκτημάτων της καταλυτικής αποσύνθεσης
Στον τομέα της ατμοσφαιρικής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικές χώρες, η τεχνολογία της αποσυνθέσεως του όζοντος (ΟΣ) στο οξυγόνο (OR) έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή. Όταν η συγκέντρωση του όζοντος στο περιβάλλον υπερβαίνει το πρότυπο, Η μετατροπή του σε οξυγόνο μπορεί να αποφύγει αποτελεσματικά βλάβη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επί του παρόντος, η βιομηχανία έχει αποτελέσει ποικίλες οδούς τεχνολογίας αποσύνθεσης του όζοντος, καθένας από τους οποίους έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τα εφαρμοστέα σενάρια.
Η αποσύνθεση της ενεργοποιημένης προσρόφησης άνθρακα είναι μία από τις παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί την πορώδη δομή του ενεργού άνθρακα για την προσροφή των μορίων του όζοντος. Κατά τη διάρκεια της προσρόφησης, το όζον υφίσταται χημική αντίδραση στην επιφάνεια ενεργού άνθρακα και αποσυντίθεται σε οξυγόνο. Ωστόσο, η ικανότητα προσρόφησης του ενεργού άνθρακα είναι περιορισμένη. Σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας και υψηλής συγκέντρωσης του όζοντος, η απόδοση προσρόφησής του θα μειωθεί σημαντικά, και πρέπει να αναγεννηθεί ή να αντικατασταθεί μετά την επίτευξη κορεσμού, γεγονός που αυξάνει το κόστος χρήσης και τη δυσκολία της συντήρησης.
Η μέθοδος θερμικής αποσύνθεσης χρησιμοποιείται κυρίως σε σενάρια επεξεργασίας όζοντος υψηλής συγκέντρωσης. Με τη θέρμανση του αερίου που περιέχει το όζον σε 300 Ρ - 400 Ζ, Τα μόρια του όζοντος παρακινούνται να αποκτήσουν αρκετή ενέργεια ώστε να αποσυντίθενται και να παράγουν οξυγόνο. Αν και αυτή η μέθοδος έχει υψηλή απόδοση αποσύνθεσης, καταναλώνει πολλή ενέργεια και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό θέρμανσης και μέτρα μόνωσης. Το κόστος λειτουργίας είναι υψηλό. Είναι γενικά κατάλληλο για την κεντρική επεξεργασία του όζοντος υψηλής συγκέντρωσης, όπως τα βιομηχανικά καυσαέρια.
Η φωτοκαταλυτική μέθοδος αποσύνθεσης χρησιμοποιεί υπεριώδες ή ορατό φως ενός συγκεκριμένου μήκους κύματος για την αύξηση των μορίων του όζοντος. Αποσυνθέστε τα. Για παράδειγμα, οι υπεριώδεις ακτίνες με μήκος κύματος 185nm μπορούν να ενεργήσουν άμεσα στο όζον για να το σπάσουν σε οξυγόνο. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει αυστηρές απαιτήσεις για τη φωτεινή πηγή, ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι περιορισμένος, και κατά τη θεραπεία του όζοντος χαμηλής συγκέντρωσης, ο ρυθμός χρησιμοποίησης του φωτός είναι χαμηλός και η επίδραση της θεραπείας είναι ασταθής.
Σε σύγκριση με τις παραπάνω μεθόδους, η μέθοδος καταλυτικής αποσύνθεσης ξεχωρίζει με τα μοναδικά πλεονεκτήματά της και έχει γίνει ένα καυτό θέμα στην τρέχουσα έρευνα και εφαρμογή. Η μέθοδος καταλυτικής αποσύνθεσης χρησιμοποιεί καταλύτη για τη μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης αποσύνθεσης του όζοντος, ώστε η αντίδραση να πραγματοποιείται αποτελεσματικά σε θερμοκρασία δωματίου και πίεση. Οι κοινοί καταλύτες περιλαμβάνουν οξείδια μετάλλων (όπως διοξείδιο του μαγγανίου, οξείδιο του χαλκού), πολύτιμα μέταλλα (όπως πλατίνα, Παλλάδιο) και τα σύνθετα υλικά τους. Αυτοί οι καταλύτες έχουν τα χαρακτηριστικά υψηλής δραστηριότητας και καλής επιλεκτικότητας, και μπορεί να διατηρήσει σταθερή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας και υγρασίας. Ταυτόχρονα, ο καταλύτης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος επεξεργασίας, και έχει ένα μικρό αποτύπωμα, το οποίο είναι εύκολο να ενσωματωθεί σε διάφορους εξοπλισμούς καθαρισμού του αέρα, παρουσιάζουν καλές προοπτικές εφαρμογής σε πολλούς τομείς, όπως ο καθαρισμός του αέρα εσωτερικού χώρου και η επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.
Με την αυξανόμενη ζήτηση για προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνολογία αποσύνθεσης του όζοντος εξακολουθεί να καινοτομεί και να αναπτύσσεται. Στο μέλλον, οι ερευνητές θα συνεχίσουν να διερευνούν πιο αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικές μεθόδους αποσύνθεσης, να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την τεχνολογία καταλυτικής αποσύνθεσης και να προωθήσει τον έλεγχο της ρύπανσης του όζοντος σε ένα νέο επίπεδο.