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光氧催化废气处理设备的原理分析

返回列表 来源: 恒峰蓝环境 发布日期: 2022-02-21 09:34:01

光氧催化废气处理设备是一种利用uv光催化氧化废气,使废气分解为二氧化碳和水的一种设备,是目前治理低风量低浓度废气比较常用的一种工艺,光氧催化废气处理设备的原理是怎样的呢?下面跟恒峰蓝小编一起来了解下。


光氧催化废气处理设备的原理图


光氧催化废气处理设备利用高能高臭氧UV紫外线光束进行分解空气中的氧分子,所产生游离氧等于活性氧,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),众所周知臭氧对于有机物是具有极强的氧化作用,而且对产业废气及其它刺激性异味也有吹糠见米的清除效果。产业排出的废气利用排风设备进行输入到本净化设备之后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对产业废气进行协同分解氧化反应,使产业废气物质其降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳然后通过排风管道排出室外。

UV紫外线灯:利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解产业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,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。


光氧催化废气处理设备利用高能-C光束裂解产业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应彻底达到净化及杀灭细菌的目的。


从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧,结合电晕电流较高化装置,采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变,使有机物变为无机化合物。


特制催化剂: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全方位与光源接触,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进步废气净化效率,催化剂还具有类似于植物光合作用对废气进行净化效果。


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光氧催化废气处理设备是一种利用uv光催化氧化废气,使废气分解为二氧化碳和水的一种设备,是目前治理低风量低浓度废气比较常用的一种工艺,光氧催化废气处理设备的原理是怎样的呢?下面跟恒峰蓝小编一起来了解下。


光氧催化废气处理设备的原理图


光氧催化废气处理设备利用高能高臭氧UV紫外线光束进行分解空气中的氧分子,所产生游离氧等于活性氧,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),众所周知臭氧对于有机物是具有极强的氧化作用,而且对产业废气及其它刺激性异味也有吹糠见米的清除效果。产业排出的废气利用排风设备进行输入到本净化设备之后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对产业废气进行协同分解氧化反应,使产业废气物质其降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳然后通过排风管道排出室外。

UV紫外线灯:利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解产业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,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。


光氧催化废气处理设备利用高能-C光束裂解产业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应彻底达到净化及杀灭细菌的目的。


从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧,结合电晕电流较高化装置,采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变,使有机物变为无机化合物。


特制催化剂: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全方位与光源接触,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进步废气净化效率,催化剂还具有类似于植物光合作用对废气进行净化效果。


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