Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.147.75.46
    [SESS_TIME] => 1732349730
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 9610271cd897bb506226f25ffc978fae
    [UNIQUE_KEY] => 3855a022882d2834fe405efdc4ce2408
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Химия в интересах устойчивого развития

2011 год, номер 1

Разработка многоступенчатых фотокаталитических реакторов для очистки воздуха

Д. В. Козлов, А. В. Воронцов
Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, проспект Академика Лаврентьева, 5, Новосибирск 630090 (Россия), kdv@catalysis.ru
Ключевые слова: фотокаталитическое окисление, диоксид титана, реакторы для очистки воздуха, летучие органические вещества, электростатическая фильтрация, адсорбция
Страницы: 67-76

Аннотация

Рассмотрены основные принципы действия фотокатализаторов в процессах глубокого окисления находящихся в воздухе органических соединений. В рамках модели Лэнгмюра-Хиншельвуда рассчитаны кинетические параметры процесса фотоокисления ряда веществ (константы скорости и адсорбции), которые далее использовались при разработке реакторов для очистки воздуха. Показано, что для повышения скорости фотокаталитического окисления необходимо оптимизировать геометрию фотокаталитического фильтра, а также использовать неорганические воздухопроницаемые материалы (пенокерамику и стеклоткань) в качестве носителей фотокатализатора. Кроме того, эффективность очистки воздуха можно повысить за счет использования многоступенчатых реакторов, в которых очищаемый воздух проходит последовательно стадии электростатической фильтрации, адсорбционной и фотокаталитической очистки. Показан пример реализации предложенной концепции многоступенчатой очистки воздуха на производственном предприятии НПО "Луч" (Новосибирск).