废气净化除臭设备
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废气净化除臭设备主要针对恶臭、异味环境,利用高能UV紫外线光,裂解恶臭物质分子及空气中的氧分子,产生游离氧,即活性氧,其与氧分子结合,产生臭氧。通过高能紫外线及臭氧对恶臭气体进行协同光解氧化作用,使恶臭气体物质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。同时,利用高能紫外光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,可*达到脱臭及杀灭细菌的目的。公司自2009年开始研发、生产光解氧化除臭设备,并且于2010年全国*微波无极灯除臭技术(发明),微波无极灯的发明获得专家、用户的广泛好评,清华大学教授、中国环保产业协会组团于2011莅临指导,全国使用光解氧化除臭设备客户超过300家,涉及市政垃圾、制药、化工、橡胶等,包括:京博控股集团、浙江龙盛集团、浙江旺能环保、阿斯利康制药无锡有限公司、米其林轮胎有限公司、玲珑轮胎有限公司、济南科源制药有限公司、中车青岛四方车辆有限公司。
废气净化除臭设备理论分析
紫外线分解的基础是物质对紫外线光的选择性吸收产生受激辐射,也是基于分子中价电子(价电子是位于原子zui外电子层或原子价的电子。原子价电子愈少,原子就愈不稳定亦愈容易反应)在能级之间的跃迁,在有外界辐射(光)激励的情况下,电子从高能级转移到低能级并释放出电子,称为受激辐射。由于受激辐射是由外界入射光子引起的,所以电子跃迁产生光子与入射光子具有相关性。即入射光与辐射光的相位相同。如果这一过程能够在物质中反复进行,并且能用其他方式不断补充因物质产生光子而损失的能量,那么产生的光就是激光所产生的吸收。
C波段紫外灯工作原理
1)利用紫外线灯产生高能高臭氧紫外线光束照射废气,裂解气体中的分子链结构,使有机或无机高分子污染物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物。 2)利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,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+(游离氧)O+O2→O3(臭氧)*臭氧对有机物具有*的氧化作用,对臭气及其它刺激性异味有*的清除效果。3)恶臭气体利用排风设备输入到光解氧化净化设备后,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。 4)利用高能紫外光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,可*达到脱臭及杀灭细菌的目的。高分子污染物质分子键,经过高能紫外线光能的裂解及臭氧的氧化聚合作用,转变聚合成低分子无害或低害物质如H2O,CO2等。 臭氧产生的分子式:UVD→O2=O-+O+=O2+O- /O2+O+→O3 污染物质分子裂解转化的过程为: UVD→H2S=H++H-+S→H++ H-+O3/S+O3→ H2O+SO42-UVD→CS2= C+ S-+S+→C+O3/S-+S++O3→CO2+SO42-