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(1)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外线光束照射有机废气和恶臭气体,快速裂解废气和恶臭气体的分子键,瞬间打开和改变其分子结构,破坏其核酸,产生一系列光解裂变反应,重新进行DNA分子排列组合,降解转变为低分子化学物,如CO2二氧化碳和H2O水分子等物质。

(2)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外光波照射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);被紫外光波裂解后呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2二氧化碳分子、H2O水分子 等。??

(3)、利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,极大地和加强了紫外光波的能量聚变,在更加高能地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生更多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧化碳,从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。?

(4)、除恶臭:能去除挥发性有机废气(VOCs)及各种恶臭气味,脱臭效率较高。

二、与传统的有机废气处理方法相比,蓝绿UV光解废气除臭净化器有哪些突出的优点呢?

【产品优势】

1)、净化效率高,运行稳定。

2)、结构紧凑、设计新颖、体积小、重量轻、运输方便。

3)、噪声≤45dB(A),设备风阻≤100Pa。

4)、运行成本低、能耗低。

5)、紫外光氧化分解+碳化技术。

6)、安装及操作方便。

7)、清洗及维护方便,使用寿命长。




UV光催化设备是目前工业废气处理技术中进的技术之一,UV光催化设备的开发充分考虑了工业废气性质的不确定性和复杂性,从工程的设计、配套、安装、调试、维护等方面提供了很大的可行性、可靠性、灵活性、有效性
一、UV光催化设备工作原理:

1、利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气废气,能有效的处理: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,等废气的分子链结构,使有机或无机高分子废气化合物分子链,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,从而达到有效的治理,实现达标排放。

2、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要与氧分子结合,进而生产臭氧。臭氧对紫外线光束照射分解后的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良好的削除效果。

3、恶臭气体通过废气收集排风设备进入到装有UV光解氧化模块的反应腔后,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,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧





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活性炭光氧一体机设备多少钱一台咨询

光氧催化废气净化器要求:

 一、光氧净化设备处理室与电源控制系统及电源连接部分进行严格分离,所有需连接部分用抗高温,防腐蚀电线和橡胶垫进行密封处理,不容许任何带电部分与废气接触,电路部分设置多重过压、过流、短路保护,保证电器部件即使发生瞬间漏电短路情况,也不会引燃引爆光解室内易爆气体。

二、UV光管全部用耐高温特殊材质结晶管套(、防碎、穿透性、防止灯管内的物质溢出)。

三、所有高能C波光管均采用独立专用电源模块供电,该电源模块具备过压、过流、空载、短路、超温等保护功能,高能C波光管一有异常,电源模块即停止该光管的运行并发出*示。

四、本设备内部结构精密,非本公司专业维护人员不得随意打开设备,以免造成人为原因导致设备的损坏。

五.设备在运行过程中,会瞬间产生大量的强刺激性UV光线,严禁人员眼睛或**钟暴露在光源中,需在有防护措施的情况下视察。

技术特点:

1)低温深度反应:光催化氧化可在常温将空气、水和土壤中有机污染物完全氧化成无害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,即使用常规的催化氧化方法亦需要几百度的高温。

2)净化彻底:它钟将空气中的有机污染物,完全氧化成无害的物质,不留任何无二次污染,目前广泛采用活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。

3)绿色能源:光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化一还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具魅力。

4)氧化性强:大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物如三**、四化碳、六、都能有效地加以分解,所以难以降解的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是自由(OH),OH的氧化性高于常见的臭氧、双氧水、、次酸等。

5)广谱性:光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物有效,没过环保署公布的九大类14中污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有**的去除效果,一般经过持续反应



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