TECHNICAL STUDY

 ●技术背景
       UV-光解技术目前已广泛应用于对工业废气的除臭、除可挥发性有机物(VOC)等方面,其主要原理是在高能紫外线的作用下,一方面空气中的氧气被裂解,然后组合产生臭氧;另一方面将恶臭气体的化学键断裂,使之形成游离态的原子或基团;同时产生的臭氧参与到反应过程中,使恶臭气体最终被裂解、氧化生成简单的稳定的化合物,如CO2、H2O、SO2、N2等。目前UV-光解技术应用到废气治理中也存在一定的局限性,由于紫外光能量会随着传输距离的增加而迅速衰减,所以UV-光解技术大部分应用在低浓度废气的治理过程中。
 
       众所周知,微电解工艺、芬顿工艺在运行过程中均会产生一定量的含铁污泥,污泥中会残留一定量的未被分解的有机物,而该有机物正是企业生过程中的原料、产品或中间产物,目前部分地区的环保部门已经开始管控此类含铁污泥,并将其列为危险固体废物,尤其是医药、化工等行业,这样危废处理又成了污水处理之后的后续问题,增加了企业的处理成本。
 
       由山东理工大学李家亮教授团队针对中国化工、医药等行业处理废水难生化降解、处理过程中易产生危废等特点,共同开发出一套紫外线高级氧化处理废水工艺,处理完成后无任何固体废物产生。
      
      ●反应原理
      紫外光在电磁能量光谱中位于可见光和X光之间,实际应用中紫外线能量被细分185nm和254nm两种不同的波长。185nm紫外线是一种波长较短、能量较高的紫外线,其能量相当于6.7eV,254nm紫外线是一种波长较长、能量较低的紫外线,其能量相当于4.88eV。
       根据化学键键能表中的数据,除C  C、C  O键外,185nm紫外光产生的能量均大于常见化学键的键能,均能将其破坏。
                                                       
由山东理工大学李家亮教授团队开发的紫外线高级氧化污水处理工艺,核心原理是一方面利用不同波段的紫外光对含有不同化学键的高分子有机物进行分解,另一方面在废水中加入特殊催化剂,利用紫外线对催化剂进行分解而产生强氧化分子集团进一步氧化降解废水中的有机物。
      
      ●技术亮点
      针对紫外线设备运行成本高等问题,我们对工艺系统进行优化,提高紫外线发光元件的使用寿命,提高紫外线高级氧化反应的效率,从而间接降低污水处理成本。
 
      1、采用紫外线发光元件,具有发光强度高、使用寿命长等特点。
 
       2、紫外光灯管管程玻璃采用特种玻璃,透光性强,将紫外线通过玻璃后的衰减降到最
低,提高紫外线灯管的使用效率。
 
       3、改良布水结构,使废水在水流壳程内处于螺旋湍流状态,间接增加了废水同紫外线灯管管程的接触面积,提高了提高紫外线灯管的使用效率。
       4、筛选出性价比最高的催化剂,提高因紫外线催化后产生的强氧化分子集团氧化效率。
                                                          

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