高效uv光氧废气净化器,uv光氧化废气处理设备,uv高效光解净化技术介绍:外部空气由管道经过防爆装置进入降压段,降低风速后进入等离子段,和中性粒子组成。等离子分为平衡等离子和非平衡等离子,低温等离子体主要由气体放电产生气体经过等离子气体净化装置的反应器区域时,等子体中的活性自由基可以有效的破坏各种病毒、组菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而导致其死亡。在高能电子和自由基强氧化等多重作用下,气体中的**物分子链被断开,发生一系列复杂的氧化还原反应,生产C02, H20等无害物质,正负离子可以清新空气。 另外,借助等离子体中的离子与物体的凝并作用,可以对小至亚微米级的细微颗粒物(0.1-3微米)进行有效的收集。在经过光氧催化段,进行氧化还原反应,利用特制的高能高臭UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气,臭氧是一种强氧化剂,也是世界公认的光谱高效杀菌消毒剂。臭氧比氧分子多了一个活跃的氧原子,化学性质特别活跃。其强大氧化性,既可以氧化分解**物,也可以分解无机物,都可以裂解。在臭氧的作用下,这些**污染物由大分子物质被分解为小分子物质,没有任何残留,不会形成二次污染,被誉为“较清洁的氧化剂,在特定波长的高能UV紫外线的照射下产生催化作用,使周围的水分子及空气激发生成较具活性的自由基、臭氧等。这些基团氧化能力很强,能裂解氧化喷漆废气中挥发性**物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,其去除效率可99%。 uv光氧废气处理设备使用注意事项:1.本设备不可以用于净化腐蚀性的气体;经处理后的废气须排到室外;2.内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有伤害,请谨慎小心使用;3.使用环境:环境温度:+10~+40℃;湿度:20~90%;气流温度<80℃;4.安装在室外时,应有防雨、遮阳的雨篷措施,避免影响设备的使用寿命。 uv光氧催化废气处理设备工作原理: 本产品利用高能高臭氧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与氧分子结合,进而生成臭氧;UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧与呈游离状态污染物质原子聚合,生成新的、无害或低害物质,如CO2、H2O等。同时在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料,结合一定量的光辐射,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子-空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子-空穴作用,产生·HO等氧化性较强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加和、取代、电子转移等式污染物全部或接近全部氧化。 作用过程: 刺激性气味气体利用排风设备输入到UV光解净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同裂解、氧化反应,使恶臭气体物质其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。 产品特点: 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体物质分子键,裂解刺激性臭味气体物质如:氨、**胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、的分子键,在半导体催化剂的作用下,使呈游离状态的污染物原子与臭氧氧化聚合成小分子无害或低害物质,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧,在半导体催化剂的作用下,进行催化氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 产品性能: 高效除恶臭:能高效去除挥发性**物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率高,脱臭效果大大**过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。 适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,*专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻低,可节约大量排风动力能耗。 *温湿度处理:恶臭气体*进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30°-95°之间,湿度在40%-98%之间均可正常工作。 设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。 环保高科技产品:采用国际上较先进技术理念,通过*及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到**的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。 紫外灯管: 日光灯、节能灯灯管采用的是普通玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后发出可见光,而紫外光灯管则用透紫外玻璃或石英玻璃生产。紫外线穿过玻管壁投射出来。 紫外线灯作为光催化氧化的光能提供体,光催化剂纳米粒子在一定波长的紫外光线照射下才能受激发生成电子——空穴对,空穴分解催化剂,减少了整个光催化氧化过程臭氧排放量,不会因为产生臭氧而带来新的环境问题。 光催化剂 自70年代初发现二氧化钛电极具有光照下分解水的功能以来,有关二氧化钛半导体光 催化剂的研究成为环境领域的一个热点。用半导体光催化分解毒性**物有两个优点: **,适当选择催化剂,可以利用太阳能处理毒物,节约能源;*二,一些半导体的光生空穴具有很强的氧化能力,能彻底降解绝大多数**物质,而且能将它们最后分解为二氧化碳、水和无机物,避免了用化学方法处理带来的二次污染。