产品介绍
UV-型光解废气除臭净化器为废气净化和恶臭气体UV高#效光解净两种设备的优点集合而成,经多级净化后达标排放!
UV-型光解废气除臭净化器技术原理
一、技术原理:
1、利用的高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使或无机高分子恶臭化合物分子链,在紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2、利用高臭氧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强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有的效果。
3、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。
4、利用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,达到脱臭及杀灭的目的.
光氧催化废气净化设备充分考虑了一次性投资费用和将来可能发生的运行费用。
光氧催化废气净化设备充分考虑了消防、等因素,运行稳定。
因此,综合以上因素,光氧催化废气净化设备无论是在技术合理性、性,还是经济可行性方面都相对有优势。建设费用及运行费用相对合理,采用的技术原理是合理、可行的,项目的实施。
先废气经过253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链,改变分子结构,取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化,使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合,使或无机高分子恶臭化合物分子链,在催化氧化过程中,转变成低分子化合物CO2、H2O等,再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超过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。
UV-型光解废气除臭净化器技术原理
一、技术原理:
1、利用的高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使或无机高分子恶臭化合物分子链,在紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2、利用高臭氧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强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有的效果。
3、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。
4、利用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,达到脱臭及杀灭的目的.
光氧催化废气净化设备充分考虑了一次性投资费用和将来可能发生的运行费用。
光氧催化废气净化设备充分考虑了消防、等因素,运行稳定。
因此,综合以上因素,光氧催化废气净化设备无论是在技术合理性、性,还是经济可行性方面都相对有优势。建设费用及运行费用相对合理,采用的技术原理是合理、可行的,项目的实施。
先废气经过253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链,改变分子结构,取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化,使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合,使或无机高分子恶臭化合物分子链,在催化氧化过程中,转变成低分子化合物CO2、H2O等,再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超过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。