朝康优选:工艺层层把关 光氧催化-【活性炭吸附箱】免费安装

更新时间:2025-05-23 11:16:44 Tags: 光氧催化
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适用范围:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。物质名称:恶臭气体 主要来源:硫化氢:牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产或加工。硫醇类:牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶。硫醚类:牛皮纸浆、炼油、农药、垃圾处理、生活污水下水道。氨:氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工。胺类:水产加工,畜产加工、皮革、骨胶。吲哚类:粪便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜。硝基:燃料、。烃类:炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷。醛类:炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造。 产品优势:1、净化效率高、运行稳定;2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计;3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa;4、运行成本低、耗电功率小;5、维护方便、使用寿命长;6、可靠,价格合理。 安装说明:净化器可安装在风机之前,也可安装在风机之后,建议安装在风机之前;净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;净化器与排风管道之间的连接必须密封;净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;净化器箱体应可靠接地;净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。 光氧催化设备一种是运用阳光进行的化学反应的装置,光氧催化设备作为废气处理设备,对于工业上的废气污染做了极大的贡献。但同时有人不了解它的用处以及运行原理.既然是为人类环境做出了巨大的贡献,那么来了解一下关于光氧催化设备的运行原理。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清效果.工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到净化及杀灭细菌的目的。
低温等离子体去除污染物的机理:等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:(1) 电场+电子→高能电子;(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团;(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热;(4) 活性基团+活性基团→生成物+热。 从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。 低温等离子体去除污染物的原理:低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括UV-H2O2、UV-O2等工艺。 技术原理:光催化是利用二氧化钛(TiO2)作为催化剂的光催化过程,反应条件温和,光解迅速,产物为二氧化碳(CO2)和水(H2O)或其它,而且适用范围广,包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物,都能通过二氧化钛光催化。其机理主要是光催化剂二氧化钛吸收光子,与周围的水和氧气发生作用,结合生成羟基自由基(·OH)和活性氧物质(·O,H2O2),其中羟基自由基(·OH)是活性高,氧化性强,能迅速有效地分解挥发性有机物,再加上其它活性氧物质(·O,H2O2)的协同作用,效果更为明显。
三重催化氧化:采用特制紫外线光管在处理装置内产生C波段(185nm波段)紫外线,该波段紫外线对装置内废气中的水汽、氧气照射产生大量的羟基自由基,羟基自由基(OH)因其有极高的氧化电位(2.80EV),其氧化能力极强,可与大多数有机污染物发生快速的链式反应,无选择性地将有害物质氧化成CO2、H2O或矿物盐,无二次污染。 该波段紫外线光束可分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧对有机物具有极强的氧化作用。臭氧对恶臭气体及其它刺激性异味亦有极强的效果,作为强氧化剂进行废气氧化, 裂解恶臭气体分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 工作流程:恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 本工艺有40支至240支充有特殊气体的无极管组成的低温等离子体激发区,低温等离子体区是工艺的核心技术,国外诸多科研机构室称在常压下实现低温等离子体。从大量的试验分析,常压低温等离子体要在工业中应用存在的困难仍旧很大,本工艺借助低气压的无极灯作为低温等离子体的激发体,限度地在无极管区实现低温等离子体区,由于低温等离子体在能量跃迁过程中具有极强的能量平衡性,在粒子撞击中失能极少,所以低温等离子体作为原子激发是理想的一种能。在实践应用中,的科题在于低气压究竟是多少帕? 管内充什么样的气体有经济价值?这没有理论模型可言,只有通过实践、实验、分析。化工艺集低温等离子体、波放电、极板放电与一体,在实际使用中实现废气的有效处理是极为复杂的过程,整个过程在不到1秒的时间内完成。从理论到模型都能探究到相关的机理,通过三种方式的集中放电,废气分子从低能的E,在千分之一秒的时间内跃迁到足以使其电离的Em级,废气分子键充分断裂,在雪崩式的撞击中断裂后的粒子由于质量更小,被进一步跃迁,与反应堆内的氧离子氢氧根离子发生反应,生成无害无味的CO2、H2O以及其它高价化合物。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,彻底去除不同范畴的废气化合物,实地较为广谱的去除空间。
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