连续光催化反应器,可以先进多种类研究性实验分析,如:材料学,生化学,环境废污治理(废水处理,有害化学品处理等)
进行基础性条件筛选或中小试工艺探索
一是光催化反应器的设计、优化和放大。由于PCO工艺既要考虑传质参数,又要考虑光传递参数,因此PCO反应器的优化更复杂。理想的反应器是允许足够数量的光子到达光催化剂的全表面积,以最大限度地提高整体空气处理效率。通常高温焙烧可以获得较高的结晶度和更强的附着力,但是需要大量的能耗和加热设施,不利于大规模的实际生产。因此,成功开发的室温固定化过程将促进光催化剂在各种用途上的商业应用。
二是反应器的构型。实验室研究通常采用板式反应器和环形反应器,但其空气流量和反应面积较小,不适用实际反应器。整体式反应器结构紧凑、生产能力高、压降低,但光照强度迅速熄灭,不利于催化剂表面的均匀照明。目前,已开发出多片式反应器、多环形反应器、平行通道整体式反应器等改进型反应器。
三是进一步研究协同机理。将光催化与光热催化等技术结合,进行协同催化。例如,吸附剂和光催化剂的协同应通过在催化剂/吸附剂表面快速捕获进入的目标化合物来提高处理能力,特别是当光催化降解能力不能与目标化合物实时快速流入表面相匹配时。虽然混合工艺具有*的优势,但是仍处于早期阶段,需要对其协同机理进行更深入的研究,以解决实际问题。
进行基础性条件筛选或中小试工艺探索
一是光催化反应器的设计、优化和放大。由于PCO工艺既要考虑传质参数,又要考虑光传递参数,因此PCO反应器的优化更复杂。理想的反应器是允许足够数量的光子到达光催化剂的全表面积,以最大限度地提高整体空气处理效率。通常高温焙烧可以获得较高的结晶度和更强的附着力,但是需要大量的能耗和加热设施,不利于大规模的实际生产。因此,成功开发的室温固定化过程将促进光催化剂在各种用途上的商业应用。
二是反应器的构型。实验室研究通常采用板式反应器和环形反应器,但其空气流量和反应面积较小,不适用实际反应器。整体式反应器结构紧凑、生产能力高、压降低,但光照强度迅速熄灭,不利于催化剂表面的均匀照明。目前,已开发出多片式反应器、多环形反应器、平行通道整体式反应器等改进型反应器。
三是进一步研究协同机理。将光催化与光热催化等技术结合,进行协同催化。例如,吸附剂和光催化剂的协同应通过在催化剂/吸附剂表面快速捕获进入的目标化合物来提高处理能力,特别是当光催化降解能力不能与目标化合物实时快速流入表面相匹配时。虽然混合工艺具有*的优势,但是仍处于早期阶段,需要对其协同机理进行更深入的研究,以解决实际问题。
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