uv光氧廢氣處理設備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。
從凈化空氣效率考慮。我們選擇了電暈電流高化裝置采用脈沖電暈放電低溫等離子體與吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中低溫等離子體主要用來去除硫化氫、氨、笨、甲醛、丙酮、尿烷、樹脂、等氣體及消毒滅菌,吸附材料主要用于去除二氧 化碳以及臭氧等副產物。凈化裝置由除濾單元、低溫等離子體發生器及過濾單元、風機等設備和部件組成。
1、uv光氧凈化器利用特質的高能光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,笨的分子鏈結構,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。
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光波束及臭氧對惡臭氣體進行協同反映,使惡臭氣體物質其講解轉化成低分子化合物、水和二氧 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),再通過臭氧進行反應,徹底達到脫臭及滅細菌的目的。
當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分 解,以達到降解污染物的目的。
低溫等離子體技術處理污染物的原理為:在外加電場的作用下,介質放電產生的大量高能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子安全物質,或使有毒有害物質轉變為無毒無害或低毒低害物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能量在1eV~10eV,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速。
光氧廢氣凈化器中電場的設計使廢氣粒子的運動速度較低,一般在零點幾秒內便能使廢氣粒子荷上足夠的電荷,帶電粒子在電場中會受到電場力(庫侖力)的作用,其結果是油煙粒子被吸附到陽極上。因此凈化率非常高,而且特別適用于捕捉粒徑較小和重量較輕的廢氣粒子。
有機廢氣處理是指在工業生產過程中產生的有機廢氣進行吸附、過濾、凈化的處理工作。通常有機廢氣處理有有機廢氣處理、苯等苯系物有機廢氣處理、有機廢氣處理、廢氣處理、油霧有機廢氣處理、有機廢氣處理、、丙烯酸有機廢氣處理、樹脂有機廢氣處理、添加劑有機廢氣處理、漆霧有機廢氣處理、天那水有機廢氣處理等含碳氫氧等有機物的空氣凈化處理。
有機廢氣處理特點:有機廢氣一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有機溶劑、處理難度大的特點。在有機廢氣處理時普遍采用的是有機廢氣活性炭吸附處理法、催化燃燒法、酸堿中和法、等離子法等多種原理。一般推薦使用等離子法,因為低溫等離子法具有去除效率高使用方便的特點。比較好的有機廢氣處理方法是催化氧 化凈化系統,廢氣處理設計周密、層層凈化過濾廢氣,效果較好。
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