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恶臭气体处设备

更新:2016-7-24 9:15:27      点击:
恶臭气体处设备


通过微波驱动无极紫外灯,利用特定波长(173nm、185nm和254nm)的高能紫外线不仅能共振解离特征臭气分子(如CS2共振波长为185nm)并且迅速分解空气中的氧分子和水分子及耦合光触媒反应生成具有强氧化性的氧自由基和羟基自由基,使得有机气体彻底分解为CO2和H2O;同时微波促进羟基向∙OH的转化,协同促进臭气大分子臭味链结构断裂,使臭气分子逐步矿化或者完全氧化,并可促进恶臭分子的表面羟基化,大幅提高其活性,从而提高除臭剂活性吸收的效率,整个分解、氧化、活化过程在瞬间完成。该强氧化性自由基产生的条件温和,并且微波协同紫外光催化氧化技术能保证紫外灯足够的寿命能持续运行10000小时以上,维护费用大幅下降。

臭气处理流程:高效洗涤+微波光催化氧化活化+除臭剂活性吸附+气雾分离

恶臭净化设备原理图

一、高效洗涤

1、去除部分水溶性气体 

2、降温除尘

3、增加适当的湿度,促进高能紫外线光束迅速能分解空气中的水分子及耦合光触媒反应生成具有强氧化性的臭氧和活性自由基•OH,大幅提高恶臭气体处理效果。

二、微波光催化氧化活化

1、设备采用微波技术驱动无极紫外灯,同时微波辐射和准备分子紫外可以进一步增强光催化材料的活性及促使表面羟基活化,有利于羟基自由基的生成,促进臭气分子官能团的分解,提高光能的吸收效率。

2、电磁场、准分子真空紫外、光触媒等技术组合集成,可瞬时产生强氧化性臭氧、活性氧基团及强氧化性自由基彻底降解矿化挥发性有机污染物,将有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2)等无害气体,净化效率高。

3、微波和准分子紫外可促进恶臭分子的表面羟基化,大幅提高其活性,从而提高除臭剂活性吸收的机率,达到更高的除臭效率。 
净化原理方程式

三、除臭剂活性吸附

1、设备通过高压装置将除臭剂气态化,气相除臭剂分子形成极大的表面积,具有强大的表面能和活性,与恶臭分子迅速发生聚合、取代、置换、吸附等化学反应,能快速高效去除恶臭分子。 

2、吸附光催化产生的过量臭氧。


四、离心分离 

1、剩余极少数溶解在水中的有害物质,通过离心分离层将水汽去除,进一步提高除臭效率。

2、水雾去除率高达95%,排放出来的气体中基本无水雾,视觉效果更佳。

技术特点

微波谐振聚合效率大于90%:设备微波谐振腔由光波研究所专业设计,高效使用微波谐振紫外,无窜扰,能量利用率高。

水雾控制:控制适当的环境湿度,保证特定波长的高能紫外线光束迅速分解空气中的水分子及耦合光触媒反应生成具有强氧化性的臭氧和活性自由基•OH,大幅增加恶臭处理效果。

紫外光强度控制:通过电子鼻检测系统结合智能控制,根据废气浓度变化,自动调节设备紫外灯的能量强度和照度,达到设备功率智能控制,更佳节能。 

合理波长选择:立足于主波长为173nm、185nm和254nm的紫外灯,根据废气浓度、组分,合理选择紫外灯波长和表面能量强度,针对性更强,经济效益更佳。

臭氧控制:紫外灯根据废气浓度实现合理化,同时也让臭氧产生最小化,少量臭氧通过水雾吸收,实现无臭氧化。

远程智能控制:通过自控系统系统,设置标准化流程及开放接口,将所有设备运行、废气浓度等数据进行数据可视化分析、管理。




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