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一、光氧催化廢氣處理/設備工作原理是什么 1、利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣
一、光氧催化廢氣處理/設備工作原理是什么
1、利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業廢氣如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物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。
2、利用高能高臭氧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與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧對有機物具有的氧化作用,對工業廢氣及其它刺激性異味有的清除效果。工業廢氣利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對工業廢氣進行協同分解氧化反應,使工業廢氣降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
3、利用高能UV光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,*達到凈化及殺滅細菌的目的。從凈化空氣效率考慮,我們選擇了-C波段紫外線和臭氧結合電暈電流較高化裝置,采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中-C波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷等氣體,使有機物轉變為無機物。
4、本技術具有除惡臭、無需添加任何物質、適應性強、連續運行穩定可靠、運行成本低、設備占地面積小,自重輕等優勢,采用國際上技術理念,可*分解工業廢氣中有毒有害物質,并能達到的脫臭、凈化效果,經分解后的工業廢氣,可*達到無害化排放,不產生二次污染,同時達到消毒殺菌的作用。設備具有安全、防爆特性,已通過防爆電器產品質量監督檢驗中心的Ex防爆合格認證。主要用于硫化氫、硫醇類、硫醚類、氨、胺類、吲哚類、烴類、醛類、VOC類等惡臭氣體的脫臭凈化處理,適用于油氣田、煉油廠、橡膠廠、皮革廠、油漆廠、化工廠、制藥廠、印刷廠、污水處理廠、垃圾轉運站等行業。
二、光氧催化廢氣處理原理,
1、本技術具有除惡臭、無需添加任何物質、適應性強、連續運行穩定可靠、運行成本低、設備占地面積小,自重輕等優勢,采用國際上*技術理念,可*分解工業廢氣中有毒有害物質,并能達到的脫臭、凈化效果,經分解后的工業廢氣,可*達到無害化排放,不產生二次污染,同時達到消毒殺菌的作用。設備具有安全、防爆特性,已通過防爆電器產品質量監督檢驗中心的Ex防爆合格認證。主要用于硫化氫、硫醇類、硫醚類、氨、胺類、吲哚類、烴類、醛類、VOC類等惡臭氣體的脫臭凈化處理,適用于油氣田、煉油廠、橡膠廠、皮革廠、油漆廠、化工廠、制藥廠、印刷廠、污水處理廠、垃圾轉運站等行業。
2、利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業廢氣如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物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。UV氧化廢氣處理裝置采用高能紫外線破壞、分解大分子鏈為小分子鏈,再利用臭氧和羥基自由基氧化、催化劑進行催化氧化,使有機物變為水和二氧化碳,以達到去除有機物的目的。
3、利用高能 UV 光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸( DNA ),再通過臭氧進行氧化反應,*達到凈化及殺滅細菌的目的。從凈化空氣效率考慮,我們選擇了 -C 波段紫外線和臭氧結合電暈電流較高化裝置,采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中 -C 波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷等氣體,使有機物轉變為無機物。
4、采用微波電磁輻射和穿透力、微波催化燃燒功能對廢氣進行微波輻射和破壞,使所有有機物廢氣的分子鏈*打斷,裂解、改變物質結構,將高分子污染物質,裂解、分解成為低分子無害物質,如水和二氧化碳等。
5、采用特制紫外線光管在處理裝置內產生高能C波段(253.7nm波段)紫外線,破壞、裂解有機物分子鏈,改變物質結構,將大分子物質裂解、氧化成為低分子物質或無害物質,如水和二氧化碳等。在高能C波段紫外線作用下,低于1000PPM大分子有機廢氣,只需0.5s廢氣中有機物可裂解、氧化成CO2和H2O。
6、利用高能高臭氧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與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O-O*(活性氧)OO2→O3(臭氧),臭氧對有機物具有的氧化作用,對工業廢氣及其它刺激性異味有的清除效果。工業廢氣利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對工業廢氣進行協同分解氧化反應,使工業廢氣降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
7、采用特制紫外線光管在處理裝置內產生C波段(185nm波段)紫外線,該波段紫外線對裝置內廢氣中的水汽、氧氣照射產生大量的羥基自由基,羥基自由基(OH)因其有*的氧化電位(2.80EV),其氧化能力,可與大多數有機污染物發生快速的鏈式反應,無選擇性地將有害物質氧化成CO2、H2O或礦物鹽,無二次污染。
8、該波段紫外線光束可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與氧分子結合,進而產生臭氧。UVO2→O- O*(活性氧)O O2→O3(臭氧),臭氧對有機物具有的氧化作用。
9、臭氧對惡臭氣體及其它刺激性異味亦有的清除效果,作為強氧化劑進行廢氣氧化,裂解惡臭氣體分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,*達到脫臭及殺滅細菌的目的。在正常工作下單套185nm波段紫外線光可產生120ppm臭氧,在此臭氧強氧化作用下,對低于1000ppm濃度有機廢氣只需0.5S左右的時間可氧化成水和二氧化碳。
三、低溫等離子體技術應用范圍廣,氣體的流速和濃度對于氣態污染物治理技術應用來說是兩個非常重要的因素。生物過濾和燃燒技術能應用于較高濃度范圍,但卻受氣體的流速所限。而低溫等離子體技術對氣體的流速和濃度都有一個很寬的應用范圍,低溫等離子設備其應用廣泛不言而喻。等離子體技術工藝簡單。吸附法要考慮吸附劑的定期更換,脫附時還有可能造成二次污染;燃燒法需要很高的操作溫度;生物法要嚴格控制pH值、溫度和濕度等條件,以適合微生物的生長。而低溫等離子體技術則較好的克服了以上技術的不足,反應條件為常溫常壓,反應器結構簡單,低溫等離子設備并可同時消除混合污染物(有些情況還具有協同作用),不會產生二次污染等。就經濟可行性來說,低溫等離子體反應裝置本身系統構成就單一緊湊,在運行費用方面,微觀來講,因放電過程只提高電子溫度而離子溫度基本保持不變,這樣反應體系就得以保持低溫,低溫等離子設備所以不僅能量利用率高,而且使設備維護費用也很低。
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