【48812】UV光解处理废气的原理及功率

  首要光氧催化设备分化废气分子: 运用253.7纳米波段光切开、 断链、 焚烧、 裂解废气分子链, 改动分子结构, 为榜首重处理; 取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化, 使损坏后的分子中子或原子以O3进行结合, 使有机或无机高分子恶臭化合物分子链, 在催化氧化过程中, 转变成低分子化合物CO2、H2O等, 为第二重处理; 再依据不同的废气成分装备二氧化钛等相对应的慵懒催化剂, 催化剂选用蜂窝状金属网孔作为载体, 全方位与光源触摸, 慵懒催化剂在338纳米光源以下发生催化反响, 扩大10-30倍光源作用, 使其与废气进行充沛反响, 缩短废气与光源触摸时刻, 来提高废气净化功率, 为第三重处理, 经过三重处理后的废气去除功率可达60%以上。

  项目应对UV光催化氧化设备设置独自的电力计量操控办理体系, 集气体系和VOCs处理设备应先于生产活动及工艺设备发动, 并同步运转, 滞后封闭。

  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马到成功的铲除作用。 工业废气使用排风设 备输入到本进化设备后, 进化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分化氧化反响, 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,再经过排 风管道排出室外。 利能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键, 损坏细菌的核酸(DNA) , 再经过臭氧进行氧化反响, 完全到达净化及杀灭细菌的意图。 从净化空气功率考虑, 咱们终究挑选了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化设备选用脉冲电晕放吸附技能相结合的原理对有害化学气体进行消除,其间-C波段紫外线首要用来去除硫化氢、 氨、 苯、 甲苯、 二甲苯、 甲醛、 乙酸乙酯、 乙烷、 丙酮、 尿烷、 树脂、 等气体的分化和裂变, 是有机物变为无机化合物。

  使用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照耀废气, 裂解工业废气如: 氨、 三甲胺、硫化氢、 甲硫氢、 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类, 苯、 甲苯、 二甲苯的分子链结构, 使有机或无机高分子恶化合物分子链, 在高能紫外线光束照耀下, 降解转变成低分子化合物, 如CO2、H2O等使用高能高臭氧UV紫外线光束分化空气中的氧分子发生游离氧, 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, 从而发生臭氧。