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UV光氧净化器的设计与制造原则
发布时间:2020-12-25        浏览次数:47        返回列表
   UV光氧净化器的大体过程为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。
  从原理上分析,光氧催化废气处理技术利用高能高臭氧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极强的氧 化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的效果。
  同时,利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧 化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
等离子净化器标盛环保  本技术具有除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、连续运行稳定可靠、运行成本低、设备占地面积小,自重轻等优点,采用国际上先进技术理念,可彻底分 解工业废气中有毒有害物质,并能达到脱臭、净化效果,经分 解后的工业废气,可完全达到无害化排放,不产生二次污染,同时达到消菌的作用。设备具有、防爆特性,已通过国家防爆电器产品质量监督检验中心的Ex防爆合格认证。
  一、光氧净化器利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,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极强的氧 化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有效果。
  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C波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。
  绝大部分工业废气是属于易燃易爆、有毒有害的有机物、化合物,这种危险的化学物品在废气处理工程中,对于废气处理设备的性尤其的重要。我们的设计与制造原则是:达到环境排放标准。如果设备脱离了性,一切工作都是没有意义的。
  等离子光氧净化器的性有二大部分组成:一,废气处理本身的可靠性;二,有机废气净化系统设计的可靠性。二者只要有一存在性问题,那必然存在隐患。
  1、废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中要素为一原则。所以挥发性有机物的浓度指标须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的废气处理显得尤为重要。
  2、废气处理设备选型须适合和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为废气的成份繁多,处理设备的品质直接影响生产运行和设备净化效果。
  3、所有废气处理设备功能不是万 能的,治理废气的针对性极强。因此,有些废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对废气处理设备均有干扰,甚至破坏处理效果。所以,在进入废气处理设备前,须把此类化合物进行彻底的净化除去。
  4、电控及自控是废气处理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。
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