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激光烟尘排烟消除气味过滤设备
激光烟尘排烟消除气味过滤设备
外观及构造
◆外观简洁大方,稳重典雅。机身一体化设计,采用金属框架结构,优质冷轧钢板静电喷塑工艺,持久
耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻,令人耳目一新!
◆底部装在脚垫,可防止机器移位。
净化原理:
◆化学式: 利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子,裂解有机气体的分
子键,并分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。游
离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如 CO2、H2O 等。从而达到净化气
体的效果。
UV 光氧净化器反应工程式:
1、UV + 高分子有机物→低分子有机物
2、UV + 空气( O2) →O3
3、低分子有机物+ O3→ CO2+ H2O +N2
收集装置
◆机器配尼龙波纹软管,可随意变向(长度可根据客户要求定制)。
净化原理:
UV光氧催化氧化废气处理设备,对有机挥发性废气,首要进行光解与催化氧化。光解首要是,通过高能UV紫外线对空气中的氧气发作分化作用,推进氧分子分化变成游离态的氧,因为游离态氧上的正负电子处于不平衡状态,因而游离态氧极易与氧分子生成臭氧,而臭氧的强氧化作用可以推进有机挥发性废气的分化。在UV高效设备内安装着紫外线放电管,紫外线放电管发作的光子能量,可以高达647KJ/mol、742KJ/mol,如此高的光子能,可以迅速裂解小于该能量的有机挥发性废气的分子键,使其转变为无机小分子物质。
如:氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、甲二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,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。
2、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。
研讨发现,在紫外光的能量以及纳米活性催化氧化作用下,有机挥发性废气在短短2-3秒的时刻内就可以被充分分化。光氧催化技能是在外界可见光的作用下发作催化作用,以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将有机物降解为CO2和H2O及其它无毒无害成份,废臭气体通过处理后可到达净化的更理想的作用。因为在光催化氧化反响过程中无任何增加剂,所以不会发作二次污染,运转本钱方面仅仅用到电能,无需常常替换配件, UV光氧催化氧化废气处理设备对于公司、企业来说使用上是适当的节能环保。
设备原理:
光催化氧化设备内,高能紫外线光束与空气、TiO2反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基 )对恶臭气体(硫化氢、氨气、硫醇)进行协同分解氧化反应,同时大分子恶臭气体(硫化氢、氨气、硫醇)在紫外线作用下使其链结构断裂,使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者*矿化,生成水和CO2,达标后经排风管排入大气,整个分解氧化过程在1秒内完成。
1、臭氧的产生:
利用高能紫外线光束,使空气中产生大量的自由电子,这些电子大部分能被氧气所获得,形成负氧离子(O3-),负氧离子不稳定,很容易失去一个电子而变成活性氧(臭氧)。臭氧是高级氧化剂,既可以氧化分解有机物和无机物,对主要臭气氨、三硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等,都可以与臭氧发生反应,在臭氧的作用下,这些恶臭气体由大分子物质被分解为小分子物质,直至矿化。臭氧产生过程如下式所示:
UV+O2→O-+O*(活性氧)
O*+O2→O3(臭氧)
2、·OH (羟基自由基)的产生:
光催化废气处理设备同时可利用紫外光束与纳米级TiO2的作用产生·OH,溶于水中的臭氧也可产生·OH。·OH (羟基自由基)是***具活性的氧化剂之一,氧化能力明显高于普通氧化剂,与恶臭气体反应,矿化程度更高。
应用领域:
橡胶厂、污水处理厂、垃圾厂、制药厂、炼油厂、化工厂、屠宰厂、养殖厂、饲料加工厂、造纸厂、印刷厂、印染厂、塑料再生厂、实验室等恶臭气体的脱臭净化处理。
低密度过滤网过滤:大颗粒物质由风机经过过滤器,由道过滤网进行隔离阻拦,同时防止大颗粒物质对设备内部的电场发射设备进行破坏;另外低密度过滤网有效降低了风阻,防止风力过大影响设备的净化效果。
静电磁场吸附:除尘器内的电场发射器产生静电使粉末状的粉尘牢牢吸附在柱状的吸附网中,有效吸附率高达95%。
在室内空气净化领域中,静电除尘净化设备是利用产生臭氧量较低的正电晕放电的方式,使空气中的颗粒物带正电荷,然后利用库仑力的作用,将带电颗粒物吸附在集尘装置上,从而起到除尘的作用。而空气中的细菌和病毒等微生物一般附着在颗粒物上,以微生物气溶胶的形式存在。气溶胶被吸附在集尘装置上后,微生物的细胞膜被高压电场击穿破坏,且细胞中的蛋白质被变性或者分离,从而起到杀菌的作用。这样的杀菌作用避免了常规过滤器在吸附微生物气溶胶以后滋生繁衍微生物的二次污染弊病。