【光氧催化】_工业废气品牌大厂家同城厂家
更新时间:2025-05-29 06:55:56
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三重催化氧化:采用特制紫外线光管在处理装置内产生C波段(185nm波段)紫外线,该波段紫外线对装置内废气中的水汽、氧气照射产生大量的羟基自由基,羟基自由基(OH)因其有极高的氧化电位(2.80EV),其氧化能力极强,可与大多数有机污染物发生快速的链式反应,无选择性地将有害物质氧化成CO2、H2O或矿物盐,无二次污染。 该波段紫外线光束可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与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧对有机物具有极强的氧化作用。臭氧对恶臭气体及其它刺激性异味亦有极强的效果,作为强氧化剂进行废气氧化, 裂解恶臭气体分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 工作流程:恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,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,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。 本工艺有40支至240支充有特殊气体的无极管组成的低温等离子体激发区,低温等离子体区是工艺的核心技术,国外诸多科研机构室称在常压下实现低温等离子体。从大量的试验分析,常压低温等离子体要在工业中应用存在的困难仍旧很大,本工艺借助低气压的无极灯作为低温等离子体的激发体,限度地在无极管区实现低温等离子体区,由于低温等离子体在能量跃迁过程中具有极强的能量平衡性,在粒子撞击中失能极少,所以低温等离子体作为原子激发是理想的一种能。在实践应用中,的科题在于低气压究竟是多少帕? 管内充什么样的气体有经济价值?这没有理论模型可言,只有通过实践、实验、分析。化工艺集低温等离子体、波放电、极板放电与一体,在实际使用中实现废气的有效处理是极为复杂的过程,整个过程在不到1秒的时间内完成。从理论到模型都能探究到相关的机理,通过三种方式的集中放电,废气分子从低能的E,在千分之一秒的时间内跃迁到足以使其电离的Em级,废气分子键充分断裂,在雪崩式的撞击中断裂后的粒子由于质量更小,被进一步跃迁,与反应堆内的氧离子氢氧根离子发生反应,生成无害无味的CO2、H2O以及其它高价化合物。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,彻底去除不同范畴的废气化合物,实地较为广谱的去除空间。

低温等离子体去除污染物的机理:等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:(1) 电场+电子→高能电子;(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团;(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热;(4) 活性基团+活性基团→生成物+热。 从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。 低温等离子体去除污染物的原理:低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括UV-H2O2、UV-O2等工艺。 技术原理:光催化是利用二氧化钛(TiO2)作为催化剂的光催化过程,反应条件温和,光解迅速,产物为二氧化碳(CO2)和水(H2O)或其它,而且适用范围广,包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物,都能通过二氧化钛光催化。其机理主要是光催化剂二氧化钛吸收光子,与周围的水和氧气发生作用,结合生成羟基自由基(·OH)和活性氧物质(·O,H2O2),其中羟基自由基(·OH)是活性高,氧化性强,能迅速有效地分解挥发性有机物,再加上其它活性氧物质(·O,H2O2)的协同作用,效果更为明显。

低温等离子体:等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。适用范围广,净化效率高,尤其适用于其他方法难以处理的多组分恶臭、有机废气,设备占地面积小;电子能量高,几乎可以和所有的恶臭、有机废气分子作用;运行费用低;反应快、停止十分迅速,随用随开。 光氧催化设备产品行业优势有哪些?光氧催化设备产品的发展是与时俱进的,而且经过不断地改革创新,产品的适用范围十分广泛,目前产品使用的行业很多,给人类带来了很大的便利。如下,是产品的相关方面的相关知识的介绍: 所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量,在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。 光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进有机物的氧化去除。 光氧催化设备产品的诞生让人类的生活更加便利,随着科技的发展不断地在创新,产品也不断更新换代,现在产品被应用于各行各业,深受人们的喜爱。但是如今现在生产产品的厂家到处都有,所以在购买的时候需要进行充分的了解之后再确定。 技术要求:恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要低。裂解时间是否足够1S,氧化反应的时间是否达到5-8S。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显。UV光净化的长期稳定、、需要反应温度80℃,粉尘量《100mg/m3,相对湿度97%。废气物质中若某种特殊化学元素的含油量过高(如CL、F等),也会导致强氧化剂臭氧的生成量大大降低,终影响总体的净化效果。




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