原理 光解催化氧化除臭技术特制的高能高臭氧紫外线(UV)光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使无机或**高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物或完全矿化生产CO2和H2O。 我们公司使用TiO2催化涂层技术对废气进行再次分解和催化,利用高能高臭氧紫外线(UV)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。众所周知臭氧对**物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其他性异味有还不错的效果。TiO2增加了-C波段光的反射,加强了-C波段紫外线照射倍数,使-C波反射再次利用,彻底去除废气中有毒、有害、有味气体。设计原则 1、 依据的有关环保法律、法规及产业政策要求对工业污染进行治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。 2、 积极稳妥地采用**、高品质设备,结合企业的现状和管理水平采用先进、可靠的改造技术和污染治理工艺处理技术,力求运行稳定、*、管理方便、维护*,从而达到治理污染、保护环境的目的。 3、 妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。 4、 严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等和地方颁布的规范、法规与标准。 5、 选择新型、高效、低噪设备、注意节能降耗。本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、二硫化碳和乙烯,硫化物H2S、VOC类的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。二、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**物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它性异味有较强的效果。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。四、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。等离子简介 一、简介低温等离子废气设备技术原理 低温等离子体工业废气处理成套设备和技术是在原电晕放电基础上由高频高压电场通过尖端放电产生的新一代低温等离子体技术具有能量高、电子发射密度高等特点,其净化原理如下: ●在放电过程中,电子从电场中获得能量,通过非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较强的O,能与有害气体分子发生化学反应,最后生成无害产物。 ●物理作用表现在具有荷电集尘作用。等离子体中的大量电子与颗粒污染物发生非性碰撞并粘附其表面从而使其荷电,在电场作用下,颗粒污染物被集尘较收集。 ●生物作用表现在具有消毒杀菌之。机理为:等离子体中的正负粒子使微生物表面产生的电能剪切力大于其细胞膜表面张力,致使细胞膜遭到破坏而导致微生物死亡。 在放电过程中,电子从电场中获得能量,通过非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,同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出,等离子体内部富含较高化学活性的粒子,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,较终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。