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考虑到日本的光触媒评测标准(JISR1701.3-2016)比国标还要高出40倍(浓度高10倍,光催化剂测试面积小4倍),为更好的与国际光触媒顶级产品做对比,华钛还送检了权威的日本神奈川科学技术研究院按照日本标准进行了评测,结果出乎意料的好,见图10。
图10.按照日本标准测试的华钛光触媒结果对比
工业VOCs治理,处理风量大、浓度高、停留时间短、单次通过,这就要求光触媒的催化效率必须非常高,否则根本没有效果。目前市场上的光触媒效率比较低,导致大多数光解光催化设备的效率也非常低,这主要还是因为在线检测手段不到位,容易弄虚作假导致的。
以台州某环保企业印刷行业的案例作为参考,原设备位低温等离子体加铝蜂窝光触媒,处理效率不到20%,采用华钛泡沫镍基光触媒替换原有光触媒后,处理效率飙升至61%,见图11。
图11.台州某环保企业替换华钛光触媒后达到61%处理效率
问题六:现在有光解+活性炭组合技术,不明白为何要两者组合,光解和活性炭都是用于低浓度VOCs处理的,难道是为了增加一道保险?
即使是浓度再低,基于一定风量,灯管的排布和数量还是有科学要求的。不能说浓度低就减配。现在有些环保企业,为了达到利润率,灯管的数量、质量并没有达到科学要求,设备性能也就达不到应有的效果,所以在光解光催化后面又加了一个活性炭模块,完全是为了应付第三方检测。活性炭吸附饱和之后,设备处理效率下降,VOCs处理结果又不达标了。
问题七:由于天津的等离子事故,搞得影响很大,但是发生了爆炸并不能说这个技术不行,可能是使用上的问题,具体问题需要科学分析。在安全性和降解效率方面有哪些提升?
我们基于独有的涂层技术,已经在等离子体管上做了二氧化钛图层。
降解效率方面,考虑到等离子体放电过程中会产生紫外,可以与管壁的二氧化钛涂层反应分解VOCs,提升设备降解效率。
安全性能方面,主要是二氧化钛涂层具有很强的自清洁功效,保护等离子体管,减少污染物的附着。大大提升了等离子体的安全性能。
根据华钛的评测结果,等离子体跟光催化协同反应的效果显著,见图12.
图12.华钛为双介质阻隔等离子体管涂层前后甲苯降解效率对比
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