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双离子净化设备/等离子净化器工作原理:
采用低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除。当离子平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能发生各类型的化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质内分子浓度及共存的介质成分。
气态有机污染物的降解机理有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由低 温 等 离子体引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子.分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。
光氧催化净化技术是通过特制的紫外线光源产生不同能量的光子,利用恶臭废气物质对该光子的强烈吸收,在大量携能电子的轰击下使恶臭废气物质分子解离和激发。光氧催化净化技术采用*的三重祛异味原理。
1.一重净化:采用UV双波段照射恶臭废气分子,产生游离电子及电子空穴,生成*的光氧还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机化合物,废气分子吸收了紫外线的能量后,细菌分子的DNA(脱氧糖核酸)与核蛋白之间的断裂,造成核酸与蛋白的交联破坏,达到一重除臭净化作用。
2.二重净化:光氧催化在释放大量C波段紫外线氧化分解恶臭废气分子同时分解空气中的氧分子产生游离氧,进而产生臭氧,臭氧极易分解,有很强的氧化性能破坏分解细菌的细胞壁,能很快地扩散透进细胞内,氧化分解有毒有害的废气分子,直接破坏废气大分子聚合物。
3.三重净化:光触媒纳米粒子在特定波长的光线照射下受激生成电子空穴对,空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基,电子使其周围的氧还原成活性离子氧,从而具备*的氧化还原作用,将光催化剂表面的各种污染物摧毁。后将其分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2),因此整体治理效果高达99%以上。
·采用高强C波段紫外线将废气分子簇裂解、氧化,*破坏废气分子团,使高浓度污染物质分解氧化成低分子无害物质。
·臭氧:强氧化有机气体分子
·光触媒粒子:*氧化有机气体分子
·净化处理后的有机物分解水(H2O)和二氧化碳(CO2)和低分子无臭无害化合物,在出风口的5米内能温到淡淡的臭氧味,迅速溶于空气中,转化为氧气。
光氧净化光解原理
Optical oxygen purification technology characteristics ———————
采用-C波段光源将废气中的有毒有害的化学分子链裂解、断链、氧化、分解,将大分子链分解成无毒无害的小分子,光与气体*没有任何间隙,光速比气体的速度高数倍,在光氧催化净化器内-C段光源能够*将有毒有害的有机废气*分解,气体中的大部分有害物质被分解、氧化为二氧化碳、水和低分子无臭无害化合物;祛除异味效果高达99%。
技术特点:无毒无害无任何副作用,*超越了传统的空气净化器,能在有人在场的环境中持续杀菌;在裂解时产生淡淡的臭氧加上强烈的紫外线能光谱地杀灭空气中的各类细菌,测试证明对军团菌、*、枯草杆菌、芽胞及自然菌杀灭率达90%以上,有效去除可吸收颗粒。
-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、尿烷、甲硫醚、二硫化碳、二甲基醚、树脂、等气体及消毒灭菌。
技术特点
Technical Characteristics
(1)低温深度反应:
光催化氧化可在常温下将空气、水和土壤中有机污染物*氧化成无毒无害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在*的温度下才可将污染物摧毁,即使用常规的催化氧化方法亦需要的高温。
(2)净化*:
它直接将空气中的有机污染物,*氧化成无毒无害的物质,不留二次污染,目前广泛采用的活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。
(3)绿色能源:
光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具魅力。
(4)氧化性强:
大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物如四氯化炭、六氯苯、都能有效地加以分解,所以对难以降解的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基(·OH),·OH的氧化性高于常见的臭氧、双氧水、*、次氯酸等。
(5)广谱性:
光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,美国环保署公布的九大类114种污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有的去除效果,一般经过持续反应可达到*净化。
(6)寿命长:
光触媒的使用寿命15年以上。
应用范围 Scope Application
适用场合:石油及天然气的精炼厂、生物制药厂、染料化工厂、焦化厂、制革厂、纸浆厂、缫丝厂、金属冶炼厂、食品厂、油脂厂、溶剂厂、酿造厂、饲料加工厂、工业废水处理厂、柴油汽车(移动源)等。
物质名称 | 恶臭气体主要来源 |
硫化氢 | 牛皮纸浆、炼油、炼焦、石油化工、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产等 |
硫醇类 | 牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、合成树酯、合成纤维、橡胶加工等 |
硫醚类 | 牛皮纸浆、炼油、垃圾处理、生活污水下水道等 |
氨 | 氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工、禽畜饲养等 |
胺类 | 水产加工,畜产加工、皮革、骨胶、油脂化工、饲料等 |
吲哚类 | 粪便处理、生活污水处理、炼焦、屠宰牲畜、肉类及其他蛋白制腐烂等 |
硝基化合物 | 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、油墨印刷等 |
醛类 | 炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造等 |
脂肪酸类 | 石油化工、油脂加工、皮革制造、肥皂、合成洗涤剂、酿造、制药、香料、食物腐烂、粪便处理等 |
醇类 | 石油化工、林产化工、酿造、合成材料、制药、合成洗涤剂等 |
酚类 | 钢铁厂、焦化厂、染料、制药、合成材料、合成香料等 |
酮类 | 溶剂、涂料、油脂工业、石油化工、合成材料、炼油等 |
酯类 | 合成纤维、合成树脂、涂料、粘合剂等 |
有机卤代物 | 衍生物合成树脂、合成橡胶、溶剂、灭火器材、制冷剂等 |
能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及其他恶臭气体,脱臭净化效率可达99%以上,脱臭净化效果超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放一级标准(GB14554-93)。