随着工业化与现代化的持续发展和不断提升,VOCs引起的健康与环境问题将引起越来越多的关注,VOCs的处理也已迫在眉睫。催化燃烧因其催化***、能耗低等优点具有更加广阔的运用前景,并将逐渐成为的处理VOCs 的方法之一。但我们在使用催化燃烧法处理VOCs 时,仍要时刻注意可能引发的安全问题,防微杜渐,从***上把危险解决掉。催化燃烧装置服务热线。
挥发性有机化合物(VOCs)是空气污染的主要物质之一,能产生光化学烟雾,同时也是PM2.5的重要前驱体。VOCs的治理技术主要分为回收与销毁两大类,在这些治理技术中,催化燃烧技术由于起燃温度低、适用范围广、没有二次污染等特点成为***有应用前景的处理技术之一。这篇文章综述了VOCs治理技术,并着重介绍了催化燃烧VOCs的研究进展。挥发性有机化合物(VOCs)是指室温下饱和蒸气压大于70Pa、常压沸点低于260°C的有机化合物。VOCs种类繁多,绝大部分具有刺激性气味,能够引起、致癌作用,而且VOCs是形成光化学烟雾与大气颗粒物质PM的重要来源。我国作为制造业大国,VOCs排放量已达到了世界,其中工业生产排放的VOCs由于其排放浓度高、持续时间长、污染物种类多、对区域内的空气质量影响显著,所以急需治理。催化燃烧装置服务热线。
对于负载型Pd 催化剂而言,金属Pd 的颗粒尺寸对催化剂活性也有着较大的影响。如Pd/Al2O3对邻二的催化燃烧活性随着Pd纳米颗粒尺寸的增加而增加,当Pd 纳米颗粒尺寸为7.68 nm 时,邻二的转化率达到,160 ℃的条件下即可实现邻二完全转化[14]。这是由于Pd-O 键的键能随着Pd 纳米颗粒尺寸的增加而有所削弱,从而可形成更多的活性氧物种;然而,Pd 颗粒尺寸过大,会导致催化剂比表面积大幅度降低。因此,适当增加金属Pd 的颗粒尺寸,可显著提高负载型Pd 催化剂的催化性能。催化燃烧装置服务热线。
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