uv光催化氧化设备,分为等离子分解和紫外线光解两个区,恶臭气体先经等离子分解区,再经过UV紫外线光解区,两级净化后达标排出。等离子技术,是利用高压的电场,使空气中的O2电离产生O3,其臭氧产生效率要比紫外灯管高很多,北仑区催化氧化生产加工。但等离子管几乎不发射出紫外线。缺少了紫外线的催化作用,北仑区催化氧化生产加工,在单纯采用等离子工艺的废气处理装置中,臭氧与有机废气的反应变得缓慢困难,同样制约了设备的处理效能。UV光解是利用特殊的低压紫外灯管能同时发射出185nm紫外线波段和254nm紫外线波段的双光谱特性,北仑区催化氧化生产加工。uv光催化氧化设备制冷系统具有匹配合理、可靠性高的特点。北仑区催化氧化生产加工
uv光催化氧化设备吸收法主要指的是液体吸收法,采用低挥发或不挥发性的液体吸收剂对废气中的物质进行吸收,从而对废气进行处理。根据吸收原理的不同,液体吸收法可分为物理吸收法和化学吸收法。前者利用物质的相似相容原理,通过吸收剂选择性地吸收与其性质相似的气体从而达到净化目的;后者则是通过吸收剂与废气之间发生化学反应,从而实现净化废气、分离污染物的目的。针对不同成分的废气,选择合适的吸收剂重要。肖潇等对比了几种废气吸收液(二乙基轻胺、聚乙二醇400、硅油、食用油、废机油、0#柴油)对甲苯废气的吸收效果。北仑区催化氧化生产加工uv光催化氧化设备在安装布线的时候,不能将各种信号线绑扎在-起,相互之间会影响。
uv光催化氧化设备反应温度过低时还易生成副产物。臭氧催化氧化法多用于废水中污染物的去除,而目前对于该项技术在废气处理方面的也取得了进展,是比较好的废气处理技术。微波催化氧化技术微波催化氧化技术由传统的填料吸附一解吸技术发展而来。利用吸附剂吸附污染物后,采用微波将污染物从吸附剂上解吸出来,随后在催化剂的作用下将污染物氧化降解。其中,非氯代物将被氧化为水和二氧化碳,可直接排入大气,而氯代物经催化氧化还会生成HCl。
uv光催化氧化设备在实际应用中,为降低处理成本、提高处理效率,常将上述处理方法中的两种或几种进行联合使用。刘松华等采用光催化氧化和活性炭吸附联用的方式对含有酮、醛、酯、烃等物的恶臭废气进行处理,不仅弥补了单独使用光催化氧化时废气去除率不高的问题,同时也增加了活性炭的换时间,降低了处理成本。低温等离子体结合光催化氧化技术在降解废气二甲苯方面的应用,实验结果表明,在光催化剂的作用下,等离子体对于二甲苯的去除率卓著提升。uv光催化氧化设备需要定期的维护保养。
uv光催化氧化设备以及各种恶臭味,脱臭效率可达99.9%以上,脱臭效果超过地区1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。适应性强:可适应高浓度,大气量,不同有机化学气体物质的净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查。uv光催化氧化设备循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。北仑区催化氧化生产加工
uv光催化氧化设备具有工作可靠性能稳定等特点;北仑区催化氧化生产加工
uv光催化氧化设备的等离子光氧一体机工作原理:在放电过程中,电子从电场中获得能量,通过非弹性碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,当污染物分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,污染物分子的分子键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的后型自由基,这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合,同时产生的大量OH、HO、O等活性自由基和氧化性极强的O,能与有害气体分子发生化学反应,然后生成无害产物。北仑区催化氧化生产加工
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