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一、 结构简单,占地面积小,也可直接建于污染源的上方,不另外占用地方。
二、 反应速度快,停留时间较短(仅为几秒),处理效果好,控制反应条件恶臭物质可完全被分解掉。
三、 启动、停止十分快捷,即开即用,不受气温影响,没有生物法复杂的生物驯化和培养过程,操作较为简单,*派专职人员看守。
H2S、VOC类,、甲、二甲的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能光束照射下,降解转变
成低分子化合物,如CO2、H2O等。
二、利用高能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。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它性异味有的清除效果。
三、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。
四、利用高能光束裂解恶臭气体中的分子键,坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭的目的.
uv光解催化净化器使用步骤的简单介绍
uv光解催化净化器使用步骤,光催化废气净化器利用高能UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭的目的。
uv光解催化净化器使用步骤的详细信息
uv光解催化净化器使用步骤,光催化废气净化器利用高能UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭的目的。光催化废气净化器利用高能高臭氧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。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它性异味有还不错的效果。根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂,催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体,*与光源接触,惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应,放大10-30倍光源效果,使其与废气进行充分反应,缩短废气与光源接触时间,从而提高废气净化效率。通过UV光解后的废气净化效果**过GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值,接着经过光解处理后的废气进入离地15m的烟囱安全达标排放。净化效果达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准。光氧废气净化器的工作原理: 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。由臭氧发生器作用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。从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、、尿烷、树脂、等气体及消毒灭菌。
制鞋厂生产车间废气来源构成和危害,治理方案
一、制鞋废气来源构成和危害:
在国内鞋厂众多,鞋子在加工生产过程中如鞋底注塑,粘鞋剂,油墨,油漆及溶剂中挥发出含苯废气,废气主要属于大风量、中低浓度的废气。而这些含苯废气对人体是有害的。
目前对于鞋厂挥发性有机化合物(VOC)废气处理的控制方法有:直燃焚化法、触媒焚化法、活性碳吸附法、吸收法、冷凝法等。
1、 燃烧法适用于可燃或高温分解的物质,不能回收有用物质,但可回收热量;
2、 吸收法适用于浓度较高、温度较低和压力较高VOCs废气;
3、 冷凝法适于废气体积分数10-2以上的有机蒸气,常作为其它方法的前处理,冷凝法在5,000ppm 以上方有良好的去除效率且一般常应用在溶剂回收上;
4、 吸收法的适用范围虽为250∼10,000ppm,但只针对少部分水溶性较佳的挥发性有机物;吸附法在大气污染控制领域;
5、 吸附法,虽然选择性强,能有效分离其他过程难以分开的混合物、能有效去除低浓度有毒有害物质而得以广泛应用,但活性碳吸附适用范围为200∼10,000ppm,且进气浓度需在1,000ppm 以上时控制设备方才能有较高的处理效率;同时对吸附剂的选择也十分讲究,应该考虑选用那些吸附剂更为适合,常用的吸附剂有:活性炭、活性氧化铝、硅胶、沸石分子筛、吸附树脂等;而且这些吸附剂往往*饱和,脱附起来非常麻烦,往往需要定期更换或者添加吸附剂,平时维护保养比较麻烦。
二、制鞋废气VOC处理工艺:
制鞋废气VOC→预处理设备(粉尘颗粒去除过滤、雾化喷淋塔、水汽分离等设备)→低温等离子分解废气净化器/UV光解除臭光触媒催化废气净化器/等离子UV光解除臭废气净化器→高排
三、低温等离子分解废气净化器/等离子UV光解除臭废气净化器工作原理: