【技术实现步骤摘要】
挥发性有机物光-热联动催化分解效率实时评价系统及催化效率的不确定度分析评定方法
本专利技术属于挥发性有机物的光催化分解
,具体涉及挥发性有机物光-热联动催化分解效率实时评价系统及催化效率的不确定度分析评定方法。
技术介绍
挥发性有机物是大气污染的主要来源,对人类和环境都具有巨大危害,所以挥发性有机物的有效处理一直是该领域中广泛关注的问题,在众多处理挥发性有机物的方法中,利用自然光源和热量催化分解(光-热联动催化)挥发性有机物的方法不仅能够高效分解产生的挥发性有机物,而且降解物质可以实现回收再利用,不会产生二次污染。因此,如何有效利用自然光源和热量催化分解挥发性有机物,如何提高其分解效率、催化分解效果以及催化剂催化效率受到广泛关注。在利用光-热联动催化分解过程中,挥发性有机气体的精细化测量是研究催化效率、催化机理的基础。快速、高效、精准测出各组分的含量对于分析、评价光-热联动催化效果及催化剂的性能至关重要。目前检测各组分含量常用的手段为气相色谱法、分光光度法、气相色谱-质谱联用进行测量,这些检测方法均是阶 ...
【技术保护点】
1.一种挥发性有机物光-热联动催化分解效率实时评价系统,其特征在于,该系统包括依次连通的校准配气装置、光-热联动催化分解装置、检测装置和数据采集处理装置;/n校准配气装置用于提供气体;/n光-热联动催化分解装置用于对挥发性有机气体的催化分解;/n检测装置用于对气体进行成份及浓度检测;/n数据采集处理装置用于对光-热联动催化分解装置反应条件及检测结果进行采集和分析处理。/n
【技术特征摘要】
1.一种挥发性有机物光-热联动催化分解效率实时评价系统,其特征在于,该系统包括依次连通的校准配气装置、光-热联动催化分解装置、检测装置和数据采集处理装置;
校准配气装置用于提供气体;
光-热联动催化分解装置用于对挥发性有机气体的催化分解;
检测装置用于对气体进行成份及浓度检测;
数据采集处理装置用于对光-热联动催化分解装置反应条件及检测结果进行采集和分析处理。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的校准配气装置包括高纯气体存储罐,高纯气体存储罐通过第一气体管道与第一三通管接头相连通,第一三通管接头通过第二气体管道与光-热联动催化分解装置相连通;该装置还包括挥发性有机物标准气体存储罐,挥发性有机物标准气体存储罐通过第三气体管道与第一三通管接头相连通,第一三通管接头通过第二气体管道与光-热联动催化分解装置相连通;优选地,所述第一气体管道上依次设有第一气体减压阀、第一气体流量计、第一阀门;所述第三气体管道上依次设有第二减压阀、第二气体流量计、第二阀门。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的光-热联动催化分解装置包括光-热联动催化分解反应器以及与光-热联动催化分解反应器相连的控制器,控制器用于控制催化反应器的温度以及光源强度;优选地,所述的光-热联动催化分解反应器包括下端设有底壁、上端开口的中空圆柱型壳体,以及上端开口处的橡胶密封盖;还包括一端穿过橡胶密封盖伸入圆柱型壳体内的氙灯光源,氙灯光源外设有一层保护壳体,氙灯光源另一端在橡胶密封盖外、通过导线与控制器连接;保护壳体与中空圆柱型壳体之间填充有光催化剂;所述中空圆柱型壳体侧壁及底壁设置为中空双层结构,期间填充有加热元件,加热元件通过导线与控制器连接;更优选地,所述的光催化剂为过渡金属钒酸盐催化剂,该催化剂为由过渡金属钒酸盐催化剂包覆的微球形结构。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,保护壳与中空圆柱型壳体之间水平设有多个环形阻隔板,阻隔板一端与保护壳体壁连接、另一端与中空圆柱型壳体壁设有间隔,或者一端与中空圆柱型壳体壁连接、另一端与保护壳体壁之间设有间隔。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的检测装置还通过第四气体管道与第二三通管接头相连通,并通过第二三通管接头与光-热联动催化分解装置相连通,所述第四气体管道上设有第三阀门;优选地,所述的第四气体管道上还设有第三三通管接头,第三三通管接头通过第五气体管道与外界相连通,第五气体管道上设有第五阀门。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述的检测装置为IGS红外光谱气体分析仪;优选地,光-热联动催化分解装置与检测装置相连通的气体管道上设有第四阀门。
7.采用权利要求1-6任一项所述的实时评价系统对挥发性有机物的催化效率的不确定度分析评定方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
S1、对挥发性有机物标准气体进行测量,建立标准工作曲线;
S2、采用实时评价系统对...
【专利技术属性】
技术研发人员:路兴杰,朱永宏,赵芳,王晓伟,方东,李玉广,谷田平,张柯,师恩洁,刘文思,马振奇,段云,冯鑫,陈飞,徐冰,王琳,
申请(专利权)人:河南省计量科学研究院,
类型:发明
国别省市:河南;41
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