UV波長,起始溫度,初始濃度,相對濕度,停留時間,反應介質。

2、單純的增加燈管的數量是無法解決高濃度有機氣體問題,紫外光解技術不適合中高濃度VOCs氣體。

2、水蒸氣與活性氧反應生成羥基自由基;
3、羥基自由基的氧化性要強于臭氧、活性氧,從而光解速度加快,促進單位時間去除率的增加。

2、風速小的工況下,羥基自由基對揮發性有機物的貢獻大,風速大的工況下,羥基自由基對有機物降解的作用變得十分有限。

2、當停留時間達到11s后,延長停留時間,甲苯的降解效率增加不明顯。尤其是在低濃度下,延長停留時間并不能有效的增加甲苯去除效率。


2、風速增大,臭氧濃度降低,臭氧產生量沒有明顯變化,說明在3m/s時真空紫外已經被空氣中氧氣充分吸收,增大空氣進氣量,燈管自身產生的臭氧量沒有明顯增加。

2、臭氧協同真空紫外
臭氧協同真空紫外對甲苯是有降解效果的。
254 nm的紫外光可以促進臭氧產生氧自由基,從而氧化甲苯。
臭氧在真空紫外條件下與空氣中的水蒸氣可產生羥基自由基,羥基自由基可氧化甲苯。