ການໄຫຼຂອງ Corona ສ້າງສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງ electrodes ແຮງດັນສູງແລະດິນ, ionizing ອາກາດແລະການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງແລະຊະນິດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຂະບວນການນີ້, ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດັດແປງຫນ້າດິນຫຼືການສາກໄຟອະນຸພາກ, ຜະລິດໂອໂຊນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ (O₃) — ໂມເລກຸນອົກຊີຖືກແຍກອອກໂດຍຜົນກະທົບຂອງອິເລັກໂທຣນິກ ແລະ ສົມທົບກັບ O₂. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ອຍ corona ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ມົນລະພິດຂັ້ນສອງກາຍເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ການປິ່ນປົວໂອໂຊນທີ່ສ້າງໂດຍ corona ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອໂຊນ (O₃) ກັບຄືນສູ່ອົກຊີ (O₂). ຫຼາຍໆເສັ້ນທາງເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີຢູ່ໃນການປະຕິບັດ:
1. ການດູດຊຶມ/ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ
ກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານດູດຊຶມໂອໂຊນລົງເທິງພື້ນຜິວທີ່ມີຮູຂຸມຂົນຂອງມັນ, ບ່ອນທີ່ມັນ decomposes ທາງເຄມີ. ວິທີການນີ້ສະເຫນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາແລະອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ທົນທຸກຈາກຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນສູງ. ການອີ່ມຕົວຕ້ອງການການຟື້ນຟູຫຼືການທົດແທນເລື້ອຍໆ, ເພີ່ມພາລະບໍາລຸງຮັກສາ.
2. ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອາຍແກັສທີ່ມີໂອໂຊນເຖິງ 300-400 ອົງສາ C ໃຫ້ພະລັງງານພຽງພໍສໍາລັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍໄວ.. ໃນຂະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານແມ່ນຫ້າມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸທິດຕົນແລະ insulation. ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ corona, ການເສື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນບໍ່ດຶງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
3. ການທໍາລາຍ Photocatalytic
ການ irradiation UV (ຕົວຢ່າງ:, 185 ນມ) ສາມາດທໍາລາຍໂມເລກຸນໂອໂຊນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນີ້ຕ້ອງການແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນ, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ດີຢູ່ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນຕ່ໍາ, ນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
4. ການເສື່ອມໂຊມຂອງຄາຕາລິຕິກ
catalysts ຫຼຸດພະລັງງານກະຕຸ້ນສໍາລັບການ decomposition ozone, ເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລິຢາປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບແລະຄວາມກົດດັນ. ອົງປະກອບທີ່ຫ້າວຫັນທົ່ວໄປແມ່ນທາດໂລຫະອອກໄຊເຊັ່ນ manganese dioxide (MnO₂) ແລະທອງແດງອອກໄຊ (CuO). ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການອື່ນໆ, ການເສື່ອມໂຊມ catalytic ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼືແສງສະຫວ່າງ, ໃຊ້ພະລັງງານເກືອບສູນ, ແລະ catalyst ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຄືນສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ.
ຂ້າມທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້, ການເສື່ອມໂຊມ catalytic ຢືນອອກເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ — ມັນປະສົມປະສິດທິພາບສູງ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຮອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກອງປະຊຸມ Corona ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເປັນຫຍັງການເສື່ອມໂຊມຂອງຄາຕາລີຕິກຈຶ່ງເຮັດວຽກ - ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ
ປະສິດທິພາບສູງຂອງການ decomposition catalytic ມາຈາກການອອກແບບ catalyst. catalysts ປະສົມໂດຍອີງໃສ່ manganese dioxide ແລະ oxide ທອງແດງ, ສັງເຄາະດ້ວຍວິທີການເຄມີ, ມີສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະໂຄງສ້າງ porous. MnO₂ ສະໜອງສູນການດູດຊຶມໂອໂຊນ, ໃນຂະນະທີ່ CuO ເສີມຂະຫຍາຍການຖ່າຍທອດເອເລັກໂຕຣນິກ, ເລັ່ງການເນົ່າເປື່ອຍ. ໂມເລກຸນໂອໂຊນ adsorb ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ catalyst, ຕັດພັນທະບັດ O–O, ແລະ recombine ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ອົກ ຊີ ເຈນ - catalyst ຕົວ ຂອງ ມັນ ເອງ ຍັງ ບໍ່ ປ່ຽນ ແປງ. ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ກັບພື້ນທີ່ສະເພາະໂດຍປົກກະຕິລະຫວ່າງ 160 ແລະ 240m²/g, ການສະຫນອງການໂຕ້ຕອບການໂຕ້ຕອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການພິຈາລະນາດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກ. ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນຂອງອາຍແກັສ
Corona off-gas ອາດມີຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼື aerosols. ເຖິງແມ່ນວ່າ catalysts ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊຸ່ມ, ການຕິດຕັ້ງການປິ່ນປົວກ່ອນ (ຕົວຢ່າງ:, ເຊົາ, ການກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນ) ຂະຫຍາຍຊີວິດການບໍລິການ catalyst ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ catalyst, ສະນັ້ນການປັບສະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສົມຄວນ.
ຂ. ການຄັດເລືອກ catalyst ແລະການຫຸ້ມຫໍ່
ທາດເລັ່ງການເສື່ອມໂຊມຂອງໂອໂຊນແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບ: ເມັດ, ເມັດ, ຜົງ, ຫຼື monoliths Honeycomb. ສໍາລັບການໄຫຼສູງ, ລະບາຍອາກາດ corona ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າ, ໂຄງສ້າງ Honeycomb ສະຫນອງການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະການຈັດການໄດ້ງ່າຍ. ປົກກະຕິແລ້ວຕົວເລັ່ງລັດແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຖັງ (ຕຽງ catalytic) ໂດຍຜ່ານທີ່ອາຍແກັສ ozone-laden ຜ່ານສໍາລັບການທໍາລາຍ.
ຄ. ຕົວກໍານົດການດໍາເນີນການ
ການເສື່ອມໂຊມຂອງຄາຕາລີຕິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍນອກ; ມັນເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 30-60 ° C, ປົກກະຕິຂອງອຸນຫະພູມລະບາຍອາກາດ corona. catalyst ຊັ້ນສູງມີຫຼາຍກວ່າ 85% ອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ຊັ້ນຝຸ່ນສາມາດເກີນ 99%). ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, catalyst ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນເລື້ອຍໆ.
ງ. ການປະຕິບັດຕາມການປ່ອຍອາຍພິດ
ທາດໄອເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕ້ອງຕອບສະຫນອງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງໂອໂຊນ - ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ລະດັບທີ່ອະນຸຍາດມັກຈະຕໍ່າກວ່າ 0.1mg/L. ການເສື່ອມໂຊມຂອງຄາຕາລີຕິກໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືບັນລຸຄຸນຄ່າດັ່ງກ່າວ, ຮັບປະກັນການລົງຂາວທີ່ປອດໄພ.
ປະສົບການພາກສະໜາມພາກປະຕິບັດ
ການເສື່ອມໂຊມຂອງທາດກາຕາລີຕິກໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຜະລິດໂອໂຊນຈໍານວນຫຼາຍ: ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄໂຣນາ, ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ໂຮງພິມ, ແລະລະບົບການຂ້າເຊື້ອ UV. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດຟິມພາດສະຕິກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂອໂຊນແບບເລັ່ງລັດລົງລຸ່ມຂອງເຄື່ອງບຳບັດ corona ຂອງມັນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນທາງອອກໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກຫຼາຍກວ່າ 40ppm ຫາຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດໃນການກວດຫາ, ການກໍາຈັດກິ່ນ, ແລະຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເສື່ອມໂຊມທີ່ສໍາຄັນຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ້ຜະລິດ precipitator electrostatic ໄດ້ປະສົມປະສານໂມດູນ catalytic ເຂົ້າໄປໃນລະບົບໄອເສຍຂອງມັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸການປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ຍັງເສີມຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ.
ສະຫຼຸບ, ການເສື່ອມໂຊມ catalytic ສະຫນອງສຽງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດການສໍາລັບການປິ່ນປົວ ozone off-gas ຈາກຂະບວນການ corona. ໂດຍການເລືອກ catalysts ທີ່ເຫມາະສົມ, ການປະຕິບັດການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະປະຕິບັດຕາມການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ສາມາດບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນໂອໂຊນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜູ້ຂຽນ:ກາກາ
ວັນທີ:2026/7/8
Minslite Series Catalysts ສຳລັບການກຳຈັດ Ozone/CO/VOCs
WeChat
ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍ WeChat