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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,一般经过持续反应可达到完全净化。

6)寿命长:理论上,催化剂的寿命是无限长




1)超越了传统的处理装置,能在有人在场的环境中持续灭菌、除尘,对人体副作用。能广谱地截获杀灭空气中的各类细菌,测试证明对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、黑色变种芽孢及自然菌杀灭,有效去除可吸入颗粒,达到1-10万级洁净度。

(2)有害气体异味,初级电子在电场中获得加速,撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时,氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子(O2+),而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性氧离子(O2-),结果是氧离子的两级分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2 等氧聚集的离子群,具有氧化性,可在很短的时间内将污染空气中的有害成分氧化分解为无害的产物和水; O2+e(3.6eV)→?O+O H2O+e(5.09eV)→?OH+HO+?OH→?OH2

(3)研究表明:活性自由基?OH 的氧化电位(2.8eV)比氧化性极强的臭氧的氧化电位(2.07eV)还高出35%。?OH 自由基与有机物的反应速度高出几个数量级。而且?OH自由基对氧化污染物的反应是无选择性的,可引发链式反应,直接将污染空气中的大部分有害物质氧化为二氧化碳和水或矿物质。




光氧催化利用高能 UV 光束裂解工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,采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行,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、尿烷等气体,使有机物转变为无机物。




光氧催化利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构,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。

  • 2

    光氧催化利用氧分子产生游离氧,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。臭氧对有机物具有较强的氧化作用。工业废气输入到净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束和臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气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。

  • 3

    光氧催化利用细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,达到净化杀灭细菌的目的。采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行,使有机物转变为无机物。

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