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二者結合除塵、滅菌、高效除惡臭、異味、降解有機廢氣、釋放負離子。能耗低、風阻小、適應性強、無需添加任何物質及預處理。
低溫等離子UV光氧化一體機是等離子分解廢氣凈化器+UV光解除臭廢氣凈化器兩種設備的完美結合,綜合采用了等離子廢氣凈化器和紫外光觸媒除臭廢氣凈化器兩種設備的優點組合而成,利用等離子分解技術和UV紫外光解技術相結合,對廢氣和臭氣進行協同凈化處理!
(1) 廢氣和惡臭氣體進入集成設備后,經過UV紫外光束區時,被紫外光波高能高效率地照射,瞬間產生光解反應,打開廢氣和臭味污染物分子的化學鍵,破壞其分子結構和核酸;利用紫外光波分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧,使呈游離狀態的污染物分子與臭氧氧化結合成小分子無害或低害的化合物。
(2) 廢氣和惡臭氣體經過等離子體電場區,在納秒級時間范圍內,等離子猛烈轟擊廢氣和臭味等污染物分子,產生裂變分解反應,同時產生大量臭氧、原子氧、生態氧等混合氣體,進行一系列復雜的分化裂解和氧化還原反應;
(3) UV紫外光解與等離子分解如此協同地產生一系列光解和分解反應,經過復合式多級凈化后從而達標排放!既能安全凈化治理各種有害廢氣,又能干凈地去除各種惡臭味道
◆含硫的化合物,如硫化氫、硫醇類、二甲基硫、硫醚類及含硫的雜環化合物等;
◆含氮的化合物,如氨、胺類、腈類、硝基化合物及含氮雜環化合物等;碳、氫或碳、氫、氧組成的化合物(低級醇、醛、酯等);
◆苯系物,如苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯等;含鹵素化合物,如氟利昂、氯仿、四氯化碳、二氯甲烷等;
◆脂類;如乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等。
◆因蒸煮、發酵產生的超飽和含異味的濕氣,主要應用領域;味精、醫藥化工、污泥干化等行業。
◆相對封閉、透氣性很差的空間內的空氣凈化處理。
◆對《國家惡臭污染控制標準》中規定的八大惡臭物質硫化氫、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫均能有效去除。
該設備適用范圍廣泛,可用于石油化工、制藥行業、飼料和肥料加工廠、畜牧產品農場、化纖廠、皮革廠、制漿廠、污水泵站、各類污水處理廠、涂料、食品填加劑廠、皮革加工、感光材料、汽車制造以及公廁、糞便轉運站等諸多行業存在的有機廢氣、異味、惡臭等污染問題。既可應用于工業廢氣的治理,也可應用于室內空氣凈化等,是一項用途極為廣泛的新型空氣環境潔凈技術和產品。
1、處理風量:2000m3/h---100000 m3/h;
2、有機廢氣凈化效率:≥95%;
3、設備阻力:≤300Pa;
4、電源電壓:360V 50HZ
5、電功率:500W-6000W
6、備噪聲:≤45Db
1、除塵、滅菌、祛除異味、降解有機廢氣、釋放負離子。
2、低能耗、風阻小、噪聲低。
3、抽屜式設計、結構合理、安裝簡易、維修方便。
4、智能化控制、安全保護、控制系統中有定時循環、同步連鎖、失效顯示、潔凈度顯示、臭氧濃度顯示等。
5、 材料可長期使用,純天然環保 吸濕透氣、抗靜電等特性 。
1、本產品利用特制的高能光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、三甲胺、硫化氫、甲
硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、
二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,
降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2、利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧
所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用
,對惡臭氣體及其它刺激性異味有立竿見影的清除效果。
3、惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能C波光束及臭氧對惡臭
氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水分子和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
4、利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧
進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的。
5、采用低溫等離子體分解油霧、廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作
用。流星雨狀的高能離子與介質內分子(原理)發生非彈性碰撞,將能量轉化成基態分子
(原子)的內能,發生激發、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態。污染介質
在等離子體的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過等離子體定向鏈化學反應
后被脫除。當離子平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分解,
并在等離子發生器吸附場的作用下被收集。在低溫等離子體中,可能發生各類型的化學反應,這主要取決于等離子的平均能量、離子密度、氣體溫度、污染物介質內分子濃度及共存的介
質成分。
對氣態有機污染物的降解機理
6、有足夠的能量來產生自由基,引發一系列復雜的物理、化學反應。由低 溫 等 離子體引起
的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發、原子.分子間的相互結合及加成
反應。這個能量足以使大多數氣態有機物中的化學鍵發生斷裂,從而使其降解。