微波輻射技術在廢氣治理中的應用
廢氣中除了SO2和NOx外,還有大量的N2、H2O、CO2和O2,Wojtowicz等認為,微波是高頻電磁波,具有高能性,能激發(fā)和電離 N2、H2O、CO2和O2,形成各種活性基團和自由電子,從而處理SO2和NOx 等污染物。與傳統(tǒng)方法相比,可以避免傳統(tǒng)方法的氧化產物對設備腐蝕性強、工藝復雜、處理成本較高等缺點。
Tang等利用微波輻射法直接處理NO,以Fe/NaZSM-5作為催化劑,分別研究了反應溫度、O2濃度、NO濃度、氣體流速和濕度等因素對處理效果的影響。結果表明,在微波場中,該催化劑對O2濃度具有較好的承載能力,70%以上的NO都能被還原為N2。Kataoka研究了微波輔助光催化氧化法(MWPCO)與單純光催化氧化法(PCO)處理乙烯的差別,2種方法的催化劑都是利用溶膠凝膠法制備的TiO2/ZrO2,在濕度為15%時,MWPCO法的氧化速率較PCO方法高26.9%。進一步研究表明,微波輻射有利于去除催化劑表面的水分,提高處理效果。
微波輻射在處理廢氣的同時,還能有效地收集廢氣中的有用物質,實現(xiàn)廢物資源化。Zhang等以MoS2/Al2O3為催化劑用微波輻射法處理SO2 氣體,產物為CO2和S,實現(xiàn)了對硫的回收利用。他們還通過氧化鋁晶型的轉化驗證了催化劑中“熱點”的存在,證明了在微波場中,催化劑表面的某些點位產生了所謂的“熱點”,這些“熱點”附近的溫度比較高,能夠氧化SO2氣體。
活性炭能夠很好地吸收微波輻射能,微波輻射可使活性炭表面生成溫度很高的“熱點”,這些“熱點”能夠分解大多數(shù)有機物。Jou等用顆粒活性炭吸附三氯乙烯,吸附后的活性炭用微波輻照,進行再生。檢測結果表明,所有的有機物均被氧化為CO2和HCl,活性炭表面某些點位的溫度高達1200~1800℃,活性炭床層有電弧出現(xiàn)。微波輻射還可以收集廢氣中的碳微粒,當碳微粒積聚到一定程度時,可自動燃燒,避免了人工收集的麻煩。
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