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Há algum tempo, uma empresa de Xangai desenvolveu um processo de tratamento de gases residuais para o grupo Shenma. De acordo com as notícias, esse processo utiliza catalisadores UV em conjunto com leitos biológicos de filtragem. O uso de catalisadores UV é fácil de entender, assim como o funcionamento dos leitos biológicos. O problema é que, durante a utilização dos catalisadores UV, a temperatura fica muito alta. É necessário encontrar maneiras de resfriar o ambiente. Caso contrário, o ar frio que entra no sistema UV pode causar expansão e contração frequentes do vidro, levando à sua quebra. Além disso, o ar quente pode causar mais aquecimento, criando risco de explosão. Como é possível resfriar o ambiente sem afetar a eficácia da oxidação catalítica, e ao mesmo tempo proteger os tubos de luz e a câmara de reação? Quem tiver alguma solução, por favor, compartilhe suas ideias. Vamos discutir isso mais a fundo
Essa tecnologia não funciona bem. A oxidação catalisada por UV é viável no início, mas a formação de incrustações na superfície do tubo de quartzo prejudica a transmissão da luz. Depois de 2 a 3 meses, ela já não é mais eficaz. No final, o que realmente funciona é o filtro biológico. No entanto, o filtro biológico é difícil de manter, é muito influenciado por fatores ambientais (temperatura, umidade), consome muita energia e é difícil cultivar as bactérias necessárias. Portanto, tanto a oxidação catalisada por UV (ou plasma de baixa temperatura) quanto o filtro biológico são soluções que não são muito eficazes. A tecnologia de oxidação profunda por hidroxila é a melhor opção (utilizada amplamente nos países desenvolvidos). Ela possui grande capacidade de oxidação, é eficiente e não seletiva, além de não causar poluição secundária. Estou aberto a discussões sobre esse assunto.
Tecnologia de oxidação profunda de hidroxila? Você está se referindo à oxidação radical? Hehe
Este tópico foi editado pela última vez por Alongamento da corda em 15/08/2016, às 16:35. Quanto à tecnologia UV, o que é usado no mercado atualmente são sistemas que operam em temperatura ambiente. O principal fator a ser considerado é o período de degradação das lâmpadas UV, além do prazo de validade dos catalisadores. Não sei qual é a concentração mencionada pelo autor do tópico, nem quais são os componentes utilizados. Esse tipo de sistema só consegue tratar gases residuais em baixas concentrações. O método biológico é mais adequado para substâncias orgânicas de tipo simples e em baixas concentrações; caso contrário, não há muito efeito. Não entendo muito bem o resto, por favor, me orientem! Oxidação profunda dos grupos hidroxila: a duração da presença desses grupos é extremamente curta, o que torna difícil sua detecção. Atualmente, os resultados obtidos são bastante limitados. Não se sabe se existem tecnologias avançadas para a oxidação profunda
Geralmente, o tratamento de gases residuais envolve a combinação de vários métodos. O princípio é primeiro recuperar e, em seguida, tratar
A técnica de oxidação profunda dos hidroxilos que você mencionou refere-se ao método de Fenton?
O curto tempo de duração dos radicais hidroxila demonstra sua alta atividade oxidante; ao entrarem em contato com outras moléculas, eles podem provocar reações de oxidação. O importante é saber como aumentar a produção de radicais hidroxila.