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太原市醫院廢水池除臭系統
廢水池廢氣一般都是廢水里含有易揮發刺鼻有機廢氣,在溫度上升的情況下,產生刺鼻有機廢氣污染環境。需要廢氣處理設備進行處理,達到國家標準。在廢水池廢氣處理過程中技術工藝尤為關鍵,集成罩設計,管道設備設計,流速設計,反應時間控制等,以國家惡臭氣體排放標準。目前國內治理惡臭的方法主要有物理法、化學法、生物法,包括吸附、直接燃燒、催化燃燒、化學氧化、生物濾池等處理手段。這些控制
太原市醫院廢水池除臭系統
廢水池廢氣一般都是廢水里含有易揮發刺鼻有機廢氣,在溫度上升的情況下,產生刺鼻有機廢氣污染環境。需要廢氣處理設備進行處理,達到國家標準。在廢水池廢氣處理過程中技術工藝尤為關鍵,集成罩設計,管道設備設計,流速設計,反應時間控制等,以國家惡臭氣體排放標準。目前國內治理惡臭的方法主要有物理法、化學法、生物法,包括吸附、直接燃燒、催化燃燒、化學氧化、生物濾池等處理手段。
根據《中華人民共和國國家標準-惡臭污染排放標準》GB14554-93定義惡臭為:一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環境的氣體物質。為了保護和提高各類處理現場及周圍環境衛生質量,減少對空氣造成的二次污染,對惡臭進行有效的控制是十分必要的。
目前國內治理惡臭的方法主要有物理法、化學法、生物法,包括吸附、直接燃燒、催化燃燒、化學氧化、生物濾池等處理手段。這些控制技術需從惡臭處理效果、工程投資、運行成本、自控程度、占地大小和有無二次污染等方面對技術裝備進行評價都無法以本除臭裝置產品相比。
本產品利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體和TiO2光催化,催化裂解惡臭氣體如:氮、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。
TiO2光催化的催化化性在很大程度上影響光催光反應速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒徑的影響。銳鈦型TiO2的催化活性高。隨著粒徑的減少,電子與空穴簡單復合的概率降低,光催化活性增大。另外,孔隙率、平均孔徑、粒子表面狀態,純度等對其光催化活性也均有一定影響。為了提高光降解效率,對TiO2光催化劑進化改性,如研制納米TiO2,制備TiO2的復合半導體,金屬離子摻雜、染料光敏化等。也可以采用各種的手段制備TiO2催化劑,以提高光催化劑的活性。
利用高能臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O一+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),*臭氧對有機物具有*的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有*的清除效果。
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