RU2450851C2 - Способ очистки и обеззараживания воздуха - Google Patents

Способ очистки и обеззараживания воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2450851C2
RU2450851C2 RU2010105777/05A RU2010105777A RU2450851C2 RU 2450851 C2 RU2450851 C2 RU 2450851C2 RU 2010105777/05 A RU2010105777/05 A RU 2010105777/05A RU 2010105777 A RU2010105777 A RU 2010105777A RU 2450851 C2 RU2450851 C2 RU 2450851C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium dioxide
air
photocatalytic
aerosol cloud
catalyst
Prior art date
Application number
RU2010105777/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010105777A (ru
Inventor
Александр Борисович Ворожцов (RU)
Александр Борисович Ворожцов
Владимир Афанасьевич Архипов (RU)
Владимир Афанасьевич Архипов
Александр Валерьевич Воронцов (RU)
Александр Валерьевич Воронцов
Валентин Николаевич Пармон (RU)
Валентин Николаевич Пармон
Виталий Федорович Комаров (RU)
Виталий Федорович Комаров
Геннадий Викторович Сакович (RU)
Геннадий Викторович Сакович
Валерий Николаевич Осипков (RU)
Валерий Николаевич Осипков
Алексей Сергеевич Бесов (RU)
Алексей Сергеевич Бесов
Александр Сергеевич Жарков (RU)
Александр Сергеевич Жарков
Александр Степанович Жуков (RU)
Александр Степанович Жуков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СибТермоХим"
Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН
Учреждение Российской академии наук Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "СибТермоХим", Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, Учреждение Российской академии наук Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СибТермоХим"
Priority to RU2010105777/05A priority Critical patent/RU2450851C2/ru
Publication of RU2010105777A publication Critical patent/RU2010105777A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450851C2 publication Critical patent/RU2450851C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области фотокаталитической очистки воздуха и может быть использовано на предприятиях химической и других отраслей промышленности, а также при ликвидации последствий террористических актов. Проводят очистку и обеззараживание воздуха окислением с использованием фотокатализатора на основе диоксида титана и источника ультрафиолетового излучения. В качестве катализатора используют аэрозольное облако 10 нанопорошка диоксида титана 3, который аэрируют и распыляют из предварительно заполненного контейнера 1 продуктами сгорания газогенератора 4 с зарядом низкотемпературного твердого топлива 5. Источники излучения 6 и 7 располагают равномерно по периферии аэрозольного облака 10. Изобретение позволяет очищать и обеззараживать воздух от опасных химических и биологических газов непосредственно в месте их локализации. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области фотокаталитической очистки атмосферного воздуха различными устройствами, использующими принцип окисления органических и неорганических веществ, адсорбированных на поверхности фотокатализатора под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны меньше 400 нм. Изобретение может быть использовано для нейтрализации токсичных газов, образующихся при техногенных катастрофах и авариях на предприятиях химической и других отраслей промышленности, а также в результате террористических актов с применением отравляющих веществ.
Фотохимические реакции, инициируемые действием светового излучения, хорошо известны и нашли широкое применение, в частности, для обеззараживания больничных помещений. Известно, что диоксид титана TiO2 в кристаллической модификации анатаз демонстрирует превосходные фотокаталитические свойства, которые обеспечивают способность к разрушению различных вредных веществ. В ходе фотркатализа, вызванного радиацией ультрафиолетовой лампы с длиной волны λ<400 нм, различные органические вещества окисляются, а вирусы и бактерии разрушаются. Различные области применения фотокаталитических методов очистки газов рассмотрены в работах [1, 2].
Физической основой такого фотогенерированного гетерогенного катализа является характерная для ряда оксидов металлов (TiO2, ZnO, Fe2O5) ширина запрещенной зоны Eg≤3.5 эВ, когда энергия светового излучения с длиной волны λ>300 нм достаточна для переброски электрона из валентной зоны в зону проводимости с последующим его участием в фотохимическом процессе адсорбированных катализатором веществ.
Известен целый ряд способов и устройств очистки и обеззараживания воздуха с использованием фотокаталитических фильтров на основе анатазной модификации диоксида титана. В патенте [3] предложен способ очистки газов, в том числе воздуха, окислением с использованием фотокатализатора на основе диоксида титана, нанесенного на керамические носители. При этом исходную газовую смесь, содержащую окисляемые вредные вещества, насыщают парами перекиси водорода и прокачивают с помощью вентилятора через пластину с фотокатализатором. В патенте [4] предложено несколько вариантов устройств для очистки и обеззараживания воздуха, включающих последовательный набор адсорбционных, электростатических и фотокаталитических фильтров, изготовленных из сетчатого пористого носителя в форме пластины или трубы.
Наиболее близким по технической сущности является способ фотокаталитической очистки газов и воздуха, по которому очистку осуществляют в присутствии фотокатализатора, который представляет собой диоксид титана анатазной модификации, нанесенный на пористый носитель, выполненный в форме трубы, пластины, полусферы и т.д. [5].
Недостатками известного способа являются сравнительно небольшая скорость очистки, быстрое падение активности фотокатализаторов при разложении ароматических и гетероатомных органических соединений, необходимость использования достаточно мощного источника электроэнергии при прокачке вентилятором больших объемов воздуха через фотокаталитические фильтры.
Задачей изобретения является разработка более эффективного способа фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха от опасных химических и биологических газов непосредственно в месте их локализации.
Поставленная задача достигается тем, что разработан способ очистки и обеззараживания воздуха окислением с использованием фотокатализатора на основе диоксида титана и источника ультрафиолетового излучения, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют аэрозольное облако нанопорошка диоксида титана, который аэрируют и распыляют продуктами сгорания газогенератора с зарядом низкотемпературного твердого топлива из предварительно заполненного контейнера, и используют не менее трех источников излучения, которые располагают равномерно по периферии аэрозольного облака. В качестве источников излучения используют ультрафиолетовые лампы и/или пиротехнические заряды.
Полученный положительный эффект связан со следующими факторами.
1. Скорость гетерогенно катализированных фотохимических реакций определяется следующей зависимостью:
Figure 00000001
где S - площадь геометрической поверхности катализатора, вовлеченного в процесс;
J(λ) - спектральная плотность потока падающего излучения;
E(λ) - доля поглощенного излучения, определяемого природой и качеством катализатора;
φ(λ) - квантовый выход данной реакции для данного катализатора;
λmin, λmax - диапазон длин волн падающего излучения.
Из уравнения (1) следует, что факторами, управляющими скоростью реакций, являются выбор катализатора и обеспечение его высокой дисперсности. Как известно, максимальной дисперсностью обладают нанопорошки с размером частиц менее 100 нм. Удельная поверхность порошков с частицами сферической формы определяется формулой
Figure 00000002
где ρ - плотность материала частиц;
D32 - средний объемно-поверхностный диаметр частиц.
На Фиг.1 приведен график зависимости удельной поверхности порошка диоксида титана с плотностью ρ=3840 кг/м3 от среднего размера частиц. Как следует из (2) и приведенного графика, величина Sуд резко возрастает с уменьшением размеров частиц. Нанодисперсный диоксид титана с удельной поверхностью Sуд~70 м2/г может быть получен, в частности, детонационным методом [6].
Наноразмерное состояние твердого вещества обладает повышенной энтальпией образования [7], прирост которой можно выразить как
Figure 00000003
где σ - поверхностная энергия кристалла.
Это замороженное метастабильное состояние соответствует температуре Т, превышающей температуру окружающей среды. Если учесть, что концентрация носителей в фотопроводнике соответствует распределению Больцмана
Figure 00000004
где k - постоянная Больцмана;
Т - термодинамическая температура;
n0 - концентрация носителей в той точке пространства, где величина Eg условно принята равной нулю,
то есть основание ожидать повышенной каталитической активности катализаторов в наноразмерном состоянии для рассмотренных фотокаталитических процессов.
2. Использование фотокатализатора в виде аэрозольного облака позволяет кратно увеличить (по сравнению с пористым фильтром, например) суммарную поверхность частиц, что в соответствии с уравнением (1) приведет к кратному увеличению скорости реакции.
Кроме того, использование аэрозольного облака из наночастиц диоксида титана обеспечивает его длительное существование, поскольку скорость гравитационного осаждения частиц незначительна. Скорость осаждения частиц в стоксовском режиме определяется формулой [8]
Figure 00000005
где ρв=1.205 кг/м3 - плотность воздуха;
D - диаметр частиц;
µ=1.808·10-5 Па·с - коэффициент динамической вязкости воздуха;
g - ускорение свободного падения.
Физические характеристики диоксида титана и воздуха взяты из справочника [9]. Зависимость времени осаждения частиц диоксида титана в аэрозольном облаке высотой h=10 м от их размера рассчитывается по формуле
Figure 00000006
Как следует из (6), время осаждения частиц резко возрастает с уменьшением их размеров.
3. Использование аэрации и распыливания частиц диоксида титана продуктами сгорания газогенератора с зарядом низкотемпературного твердого топлива позволяет создать компактные автономные системы очистки воздуха, не требующие дополнительных источников электропитания и громоздких баллонов со сжатым воздухом.
Пример выполнения изобретения
Вариант возможной конструкции фотокаталитического очистителя воздуха представлен на Фиг.2. Данное устройство состоит из контейнера 1 с сопловым блоком 2, заполненного нанопорошком диоксида титана 3, газогенератора 4 с зарядом низкотемпературного твердого топлива 5 и источников излучения - ультрафиолетовых ламп 6 и/или пиротехнических зарядов 7.
Принцип действия данного устройства состоит в следующем. Очиститель воздуха доставляют в зону заражения, в которой локализованы токсичные газы. После срабатывания воспламенителя 8 происходит зажигание и горение низкотемпературного твердого топлива 5. Продукты сгорания поступают из газогенератора 4 в контейнер 1 через перфорированный патрубок 9. При этом происходит аэрация порошка диоксида титана 3, истечение образующейся газовзвеси через сопловой блок 2 и формирование аэрозольного облака 10. В процессе медленного гравитационного осаждения частиц диоксида титана в поле ультрафиолетового излучения ультрафиолетовой лампы 6 и/или пиротехнического заряда 7 происходит очистка и обеззараживание воздуха за счет протекающих фотокаталитических реакций.
Сущность изобретения демонстрируется на примере фотокаталитической дезактивации паров имитаторов отравляющих веществ пониженной токсичности, содержащих те же группы атомов и имеющих характеристики, подобные реальным отравляющим веществам. В качестве имитаторов использовались ацетон и диметилметилфосфонат (ДММФ).
Блок-схема проведения эксперимента приведена на Фиг.3. В герметичную камеру 11 объемом 3.3 м3 с вентилятором 12 для перемешивания воздуха помещался газогенератор 4, в качестве которого использовался модуль порошкового пожаротушения (МПП) [11] с зарядом низкотемпературного твердого топлива. МПП заряжался порошком диоксида титана и использовался для генерации аэрозольного облака 10. На магнитную мешалку 13 с подогревом через пробоотборник вводилось 2 мл ацетона или ДММФ, которые испарялись и равномерно распределялись по объему камеры 11 с помощью вентилятора 12. После установления стационарной концентрации паров ацетона или ДММФ инициировался МПП и начинался процесс генерации аэрозольного облака TiO2. Динамика развития аэрозольного облака показана на фотографиях Фиг.4. В камере 11 размещались три ультрафиолетовые лампы 6 общей мощностью 108 Вт. Концентрация паров ацетона или ДММФ в камере 11 контролировалась инфракрасным спектрометром Vektor-22 фирмы Bruker с многопроходной газовой ячейкой 14 объемом 0.7 л. Исследуемый воздух поступал в нее по силиконовым трубкам диаметром 8 мм через воздушный фильтр 15 и вентили 16 под действием разрежения, создаваемого насосом 17. Контроль и управление ходом экспериментов осуществлялись с помощью компьютера 18.
Динамика уменьшения концентрации паров имитаторов отравляющих веществ в камере 11 представлена на Фиг.5, 6. На Фиг.5,а приведена динамика изменения концентрации паров ацетона С в ppm (миллиграмм паров на килограмм воздуха) при создании в момент времени t1 аэрозольного облака TiO2. При этом концентрация паров снижается от С0~250 ppm до Ск~180 ppm за счет адсорбции паров ацетона на частицах порошка диоксида титана. При совместном влиянии ультрафиолетового излучения и фотокаталитических реакций при одновременном включении источников излучения и генерации аэрозоля в момент времени t1, концентрация паров ацетона снижается практически до нуля (Фиг.5,б).
Аналогичные результаты получены при очистке воздуха от паров ДММФ (Фиг.6). На Фиг.6,а показана динамика снижения концентрации паров ДММФ за счет адсорбции на частицах TiO2 в аэрозольном облаке (без включения ультрафиолетовых ламп). При этом за время ~150 мин исходная концентрация паров С0~40 ppm снижается до Ск~20 ppm. При включении ультрафиолетовых ламп концентрация паров ДММФ снижается практически до нуля (Фиг.6,б).
Таким образом, как видно из приведенных примеров, предлагаемый способ позволяет значительно увеличить эффективность фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха и может найти применение в новых автономных устройствах фотокаталитической очистки газов.
Литература
1. Ollis D.F., Al-Ekabi H. Photocatalysis Purification and Treatment of Water and Air. - Elsevier, 1993.
2. Fujishima A., Hashimoto K., Watanabe T. TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Application. - Bkc. Inc., 1999.
3. Пат. РФ №2259866, B01D 53/86, B01J 21/06, 10.09.2005 г.
4. Пат. РФ №48815, B01J 19/10, B01D 53/86, 10.11.2005 г.
5. Пат. РФ №2151632, B01D 53/86, B01J 21/06, 27.06.2000 г.
6. Сакович Г.В., Комаров В.Ф., Петров Е.А. Сверхтвердые материалы. - 2001. - №3. - С.3-18.
7. Сакович Г.В., Комаров В.Ф. Материалы Всеросс. конф. «Энергетические конденсированные системы». - Черноголовка, 2002. - С.13-14.
8. Фукс Н.А. Механика аэрозолей. - М.: Изд-во АН СССР, 1955.
9. Физические величины: Справочник / А.П.Бабичев, Н.А.Бабушкина, A.M.Братковский и др. Под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.
10. Пат. РФ №2276614, А62С 3/00, А62С 35/00, 10.01.2008.

Claims (2)

1. Способ очистки и обеззараживания воздуха окислением с использованием фотокатализатора на основе диоксида титана и источника ультрафиолетового излучения, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют аэрозольное облако нанопорошка диоксида титана, который аэрируют и распыляют из предварительно заполненного контейнера продуктами сгорания газогенератора с зарядом низкотемпературного твердого топлива, и используют не менее трех источников излучения, которые располагают равномерно по периферии аэрозольного облака.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источников излучения используют ультрафиолетовые лампы и/или пиротехнические заряды.
RU2010105777/05A 2010-02-17 2010-02-17 Способ очистки и обеззараживания воздуха RU2450851C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105777/05A RU2450851C2 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Способ очистки и обеззараживания воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105777/05A RU2450851C2 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Способ очистки и обеззараживания воздуха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010105777A RU2010105777A (ru) 2011-08-27
RU2450851C2 true RU2450851C2 (ru) 2012-05-20

Family

ID=44756236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105777/05A RU2450851C2 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Способ очистки и обеззараживания воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450851C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4966665A (en) * 1988-10-18 1990-10-30 Agency Of Industrial Science And Technology Method for photochemical decomposition of volatile organic chlorine compound in vent gas
RU2151632C1 (ru) * 1998-10-20 2000-06-27 Балихин Игорь Львович Фотокаталитический элемент и способ его получения
CN1616752A (zh) * 2004-10-12 2005-05-18 成都纺织高等专科学校 具有光自洁功能的含纳米二氧化钛混合物的织物及其制备方法
RU2259866C1 (ru) * 2004-02-25 2005-09-10 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ фотокаталитической очистки газов
CN2733220Y (zh) * 2004-05-31 2005-10-12 中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所 空气净化消毒机
RU48815U1 (ru) * 2005-05-26 2005-11-10 Институт Катализа Имени Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Устройство для очистки и обеззараживания воздуха (варианты)
RU2276614C1 (ru) * 2004-11-30 2006-05-20 Закрытое акционерное общество "Источник Плюс" Модуль порошкового пожаротушения
MD3558F1 (en) * 2007-03-22 2008-04-30 Universitatea De Stat Din Moldova Membrane apparatus for photocatalytic cleaning of gas effluents
CN101293166A (zh) * 2008-06-24 2008-10-29 福建师范大学 一种具有吸附和降解低浓度挥发性有机物有毒气体的空气过滤器

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4966665A (en) * 1988-10-18 1990-10-30 Agency Of Industrial Science And Technology Method for photochemical decomposition of volatile organic chlorine compound in vent gas
RU2151632C1 (ru) * 1998-10-20 2000-06-27 Балихин Игорь Львович Фотокаталитический элемент и способ его получения
RU2259866C1 (ru) * 2004-02-25 2005-09-10 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ фотокаталитической очистки газов
CN2733220Y (zh) * 2004-05-31 2005-10-12 中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所 空气净化消毒机
CN1616752A (zh) * 2004-10-12 2005-05-18 成都纺织高等专科学校 具有光自洁功能的含纳米二氧化钛混合物的织物及其制备方法
RU2276614C1 (ru) * 2004-11-30 2006-05-20 Закрытое акционерное общество "Источник Плюс" Модуль порошкового пожаротушения
RU48815U1 (ru) * 2005-05-26 2005-11-10 Институт Катализа Имени Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Устройство для очистки и обеззараживания воздуха (варианты)
MD3558F1 (en) * 2007-03-22 2008-04-30 Universitatea De Stat Din Moldova Membrane apparatus for photocatalytic cleaning of gas effluents
CN101293166A (zh) * 2008-06-24 2008-10-29 福建师范大学 一种具有吸附和降解低浓度挥发性有机物有毒气体的空气过滤器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010105777A (ru) 2011-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yao et al. Investigation of the performance of TiO2 photocatalytic coatings
US20100221166A1 (en) Photocatalytic Fluidized Bed Air Purifier
CN104053631A (zh) 通过冷等离子体和光催化作用在微珠床中处理污水的方法
JP2009078211A (ja) 光触媒
Taranto et al. Combining cold plasma and TiO2 photocatalysis to purify gaseous effluents: a preliminary study using methanol-contaminated air
Denny et al. Integrated photocatalytic filtration array for indoor air quality control
JP4922042B2 (ja) 光触媒能を有するプラズマ電極、光触媒アパタイトの活性方法、ガス浄化方法、及びガス浄化装置
CN115279487A (zh) 用于制造光催化装置的方法、光催化装置、光催化组合物和气体去污染设备
WO1991009823A1 (en) Photocatalytic process for degradation of organic materials in a vaporized or gaseous state
CA3176064A1 (en) Atmospheric plasma filter
CN108452646A (zh) 等离子体协同电热筒网催化处理VOCs的装置和方法
KR102224237B1 (ko) 공기 정화 장치
Zeltner et al. Shedding light on photocatalysis
RU104866U1 (ru) Устройство для фотокаталитической очистки воздуха
RU2450851C2 (ru) Способ очистки и обеззараживания воздуха
Sattler et al. Method for predicting photocatalytic oxidation rates of organic compounds
JP3829156B2 (ja) 排ガス処理装置
Lekshmi et al. Heterogeneous photocatalysis for indoor air purification: recent advances in technology from material to reactor modeling
Vorontsov et al. Fast purification of air from diethyl sulfide with nanosized TiO2 aerosol
KR100324541B1 (ko) 광촉매가 코팅된 충전물 충진형 튜브형 휘발성 유기물질 (voc) 처리 (태양)광화학장치 및 방법
Chowdhury et al. Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants and Airborne Pathogen in Air
JP2001300260A (ja) ガス中の非金属フッ化物の光分解方法
Kumpanenko et al. Heterogeneous Photocatalytic Oxidation of Pollutants in Air on TiO 2 Particles
JP2001300257A (ja) プラズマ分解による排ガス処理装置及び分解方法
KR100627972B1 (ko) 섬유 다발형 광촉매 필터를 이용한 대기처리 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140218