光氧催化废气净化器的技术原理:
一、利用te制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三jia胺、liu化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二liu化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、jia苯、二jia苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
二、利用高能高臭氧UV紫外线光束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所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
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,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿jian影的清除效果。
三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,活性炭光氧废气处理设备,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。
四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中xi菌的分子键,破坏xi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xi菌的目的.
低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限。而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围,低温等离子设备其应用广泛不言而喻。
等离子体技术工艺简单。吸附法要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染;燃烧法需要很高的操作温度;生物法要严格控制pH值、温度和湿度等条件,以适合微生物的生长。而低温等离子体技术则较好的克服了以上技术的不足,反应条件为常温常压,反应器结构简单,低温等离子设备并可同时消除混合污染物(有些情况还具有协同作用),不会产生二次污染等。就经济可行性来说,低温等离子体反应装置本身系统构成就单一紧凑,光氧废气处理设备,在运行费用方面,微观来讲,因放电过程只提高电子温度而离子温度基本保持不变,这样反应体系就得以保持低温,低温等离子设备所以不仅能量利用率高,而且使设备维护费用也很低。
光氧催化废气净化器是由壳体,紫外线灯管,等离子光氧废气处理设备,过滤网,镇流器等组成。光氧废气净化器设备一般安装在风机的前面,利用风机产生的负压将恶臭气体吸入到光氧空气净化设备后,净化设备运用高能C波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。
它的功能特点:光氧催化废气净化器不光具有除臭的能力,也可以达到杀菌的作用,UV光氧废气处理设备,光氧废气净化器利用高能UV光束裂解恶臭气体中xi菌的分子键,破坏xi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xi菌的目的。
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