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臭氧搭配二氧化钛降解室内细菌的实验研究和分析

发布时间:2020-09-11 12:41
   随着社会的不断进步,人们生活规律的改变,现阶段人们每天大部分的时间都处于室内,室内空气品质的好坏直接会影响到人们日常的工作和生活。室内消毒这样面的研究也越来越受人们的重视。现阶段室内消毒方式有很多,本文采用臭氧搭配二氧化钛(TiO2)光触媒两种消毒方式降解室内细菌。 运用撞击法采集细菌,采集的细菌为空气中的悬浮菌。采集细菌时,实验室内空气温度、湿度、大气压力以及风速保持在一定的范围内。实验过程分四个步骤:首先,测定室内细菌浓度;其次,在开启UV LED灯的条件下室内细菌降解实验;再次,在开启光触媒条件下室内细菌降解实验;最后,同时开启状态下室内细菌降解实验。得出实验结果后再运用fluent软件对室内细菌的讲解过程进行模拟,运用现场结果与模拟结果进行比对。 在不开启臭氧灯和TiO2时,采集时间25s细菌浓度(CFU/m3)为24~64;采集时间1min的细菌浓度(CFU/m3)为37~117;采集时间5min的细菌浓度(CFU/m3)为62~131。在仅开启臭氧后,细菌浓度在前30min迅速减少,60min后稳定。在仅开启TiO2后,细菌浓度也在前30min迅速减少,90min后稳定。在同时开启臭氧和TiO2后,细菌浓度在前15min急剧减少,45min后稳定。臭氧搭配TiO2能有效快速的降解室内细菌浓度,使细菌浓度保持在很低的水平。运用fluent软件模拟室内细菌降解过程,得出平均降解率为96%。
【学位单位】:华中科技大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2014
【中图分类】:R187.4
【部分图文】:

能阶,半导体材料,部分图,光触媒材料


触媒或某些基材,且牵涉到光线吸收的催化反应,都可称为光触媒。光触媒材料种类以半导体光触媒材料为最主要材料型态。半导体材料的能阶构造决定其被光线激发所需要的能量与波长。每一种半导体材料都有其独特能阶构造。(图2-1)中可看出各种类半导体材料能阶分布很大不同。以金属氧化物来讲,其最特别处为具有稳定的氧化还原化学特性,适合作为光触媒材料,进行化学反应。

示意图,消毒原理,光触媒,示意图


光触媒消毒原理示意图

示意图,箱体,示意图,气溶胶


图 2-3 实验消毒箱体示意图计思路是由箱体中的风机作为动力,将实验的气溶胶吸入实验箱体,由光触媒对气溶胶进行消毒,然后再通过过滤后,有 UVLED 灯对气毒,最后再从箱体中排出,完成消毒过程。整个的消毒实验是在特制

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3 Сц

本文编号:2816689


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