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室内空气污染控制.pptx

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室内空气污染控制.pptx

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一、室内空气污染物甲醛控制

危害:
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伴随甲醛浓度深入升高还可引发恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘等症状,严重甚至造成死亡。
在我国有毒化学品名单上甲醛居于第二位,且被世界卫生组织确定为可疑致畸、致癌物质。
起源:
用于室内装饰装修胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。
含有甲醛成份并可能向外界散发其它各类装饰装修建筑材料。如预制板、贴面板、壁纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等;
生活用具,如液化石油气、消毒剂、清洗剂等也会成为室内甲醛释放源。
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一、室内空气污染物甲醛控制

在控制室内空气污染物甲醛方法有,选择绿色环境保护材料、保持通风、绿色植物净化等。
当前,国内外采取各种方法治理室内甲醛污染,并已经有产品问世治理室内甲醛污染空气净化技术归纳起来主要有吸附技术、催化技术、化学反应技术、空气负离子技术、臭氧氧化技术、常温催化氧化技术、生物技术、材料封闭技术等。
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一、室内空气污染物甲醛控制

吸附法广泛应用于各种空气净化器,主要利用活性炭强吸附性吸附甲醛等污染物。
净化原理:
因为固体体相和表面分子或原子所处环境不一样而在表面产生过剩自由能,这种自由能对碰到固体表面气体分子产生吸引作用,相对聚集于固体表面(气体分子与固体表面上分子或原子经过范德华力或化学键结合)。
强化吸附技术:
提升甲醛吸附性能
使用新型吸附材料
将吸附法与其它方法结合
针对活性炭吸附饱和后甲醛轻易脱附问题,
董春欣等经过碳酸钠与亚硫酸氢钠饱和溶液对普通活性炭进行改性,可提升吸附甲醛性能。
分子筛
孙剑平等考查了不一样类型分子筛(ZSM—5、13X和经Co改性13X型分子筛)对甲醛吸附性能,经过与活性炭对比发觉,分子筛作为极性吸附剂对甲醛吸附性能优于活性炭;离子改性13X型分子筛(Co-X)对甲醛吸附性能最好,原因在于分子筛对甲醛分子吸附是其晶体结构和骨架中阳离子共同作用结果。
二氧化硅材料
,结果发觉,***功效化硅胶对甲醛吸附容量可达1208mg/g,是活性炭3倍以上其原因可归结为吸附过程中***基与甲醛发生反应,而硅胶本身高比表面积和较大孔径也对吸附性能有主要影响。
以活性炭纤维作为载体负载型TiO2光催化剂固定于活性炭滤网上TiO2催化剂及黏土(锂蒙脱石)-TiO2纳米材料等,能够利用吸附剂吸附性能促进光催化反应进行。
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一、室内空气污染物甲醛控制

化学反应法是依据甲醛化学性能,选取适当化学物质与甲醛发生化学反应以到达去除甲醛目标。
常见甲醛去除剂可分为:
无机去除剂:
包含氧化剂(如KMnO4、O3等)无机铵盐
亚硫酸(氢)盐(如Na2SO4溶液)
有机去除剂:
主要为含氮有机化合物,包含脲及其衍生
物、肼、蜜***、双******、饱和环状仲***、联接
羰基伯***或仲***、苯***及其衍生物和含有氨
基聚合物等。
优点:
反应不可逆、吸收牢靠和去除效率高。
缺点:
化学试剂在使用中会逐步消耗、必须更换
一些化学试剂可能会对墙体或家俱表面造成不良影响,还可能带来二次污染。
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一、室内空气污染物甲醛控制

概念
产生
原理
局限
空气负离子是带负电荷单个气体分子和氢离子团总称,主要包含O2、H-、H3O2-和O2-(H2O)n等
负离子主要经过高压静电场、高频电场、紫外线、放射线和水撞击等方法使空气电离而产生。
空气负离子与超氧化物自由基结构相同,因而含有相同强氧化性能,可与甲醛等挥发性有机物发生反应,起净化空气作用。
但空气负离子存在时间短,普通只有(1~2min),而需要连续生成负离子才可实际发挥去除甲醛作用,通常使用负离子发生器往往伴有臭氧和氮氧化物等副产物产生,在一定程度上限制了该技术推广应用。
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热催化氧化法
是在高温下,催化剂存在作用,以空气中氧作为氧化剂将甲醛转化为无害物质。
以为TiO2载体贵金属催化剂
以其他载体负载贵金属催化剂
非贵金属基催化剂
常温催化氧化法
目前比较热门研究之一,国内已自主开了发一个高度分散在多孔性无机氧化物载体上贵金属Pt系列催化剂,室温条件下能活化空气中氧,催化甲醛转化为水和二氧化碳。
一、室内空气污染物甲醛控制

光催化氧化
主要以TiO2作为光催化剂,在紫外光照射下,催化剂表面产生含有强氧化性羟基自由基和超氧阴离子自由基,可将甲醛首先氧化为甲酸,并最终分解为无害二氧化碳和水。
尽管光催化技术是很有前景室内甲醛污染控制技术,也是环境催化领域研究热点;但当前大多数光催化技术仍需采取紫外光源,对可见光利用效率低,运行成本较高,且催化剂轻易失活。
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一、室内空气污染物甲醛控制

Cu/Al2O3室温催化氧化甲醛
催化剂在室温条件下就可将甲醛氧化为中间物种甲酸盐并吸附储存在催化剂上,在含氧气氛下升温过程中,吸附甲酸盐被原位催化氧化为CO2和H2O同时Cu/Al2O3还能够取得再生。
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一、室内空气污染物甲醛控制

Pt/TiO2室温催化氧化甲醛
张长斌等人研究发觉Pt/TiO2催化氧化甲醛反应过程在常温、常压下进行,不需要任何外加能量(如光、热等),就能将100ppm甲醛100%催化分解为H2O和CO2,无副产物产生,且含有良好耐久性。与传统甲醛氧化催化剂和甲醛氧化剂相比,该Pt/TiO2催化剂在国际上首次实现了甲醛气体室温催化氧化
因为Pt族贵金属催化剂如Pt、Pd、Rh等是优异低温分解甲酸(HCOOH)催化剂,可在低温条件下经过脱氢(HCOOH→H2+CO2)或脱水(HCOOH→H2O+CO)路径将甲酸分解。
在该反应过程中甲酸在催化剂表面上主要吸附物种(中间体)也是甲酸盐,说明Pt族贵金属含有优异低温催化分解甲酸盐性能。
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一、室内空气污染物甲醛控制

在我国863课题(项目编号AA061402、AA064905、AA062702)支持下,我国自主开发了“常温催化氧化甲醛技术及空气净化器”,已经过教授判定,并于获国家技术创造奖二等奖。
基本原理
本技术包括一个高度分散在多孔性无机氧化物载体上贵金属Pt系列催化剂。这种负载型高分散Pt催化剂在载体表面和空气接触,室温条件下能活化空气中氧,催化甲醛转化为水和二氧化碳。
与现有甲醛氧化催化剂和甲醛氧化剂相比,这种催化剂在真正意义上实现了甲醛室温催化氧化(即甲醛氧化反应中催化剂不作为氧化剂被消耗。)
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