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微波紫外光氧除臭设备

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更新时间:2023-01-08 13:27:12浏览次数:136次

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产品简介

光解氧化除臭设备采用微波场激发无极灯,产生高强紫外线,其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%,紫外线剂量大于65mw/cm2,光子能量大于880kJ/mol,是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量的紫外线,能迅速裂解硫化氢(H-S键能为368kJ/mol),氨气(H-N键能为393kJ/mol)等键能小于880kJ/mol的分子键;光解时间大于1s,无极灯紫外线同样能裂解自然界中相对比较稳定的氮氮叁键(键能941.69kJ/mol )。无极灯紫外线光解氧气产生臭氧(活氧O3),臭氧能快速氧化金属性较强的污染物,臭氧量可根据污染物的浓度以及后续反应时间设定。 无极灯没有电极,使用寿命60000小时,避免了由于电极氧化性老化导致的安全性问题,同时极大提高了紫外灯的使用寿命,克服了设备加工中电极绝缘和密封所带来的结构问题。无电极设计的优点还在于它的形状任意性和放置的随意性,能限度保证废气净化工程调试的需要,避免设备结构固定造成的机械破坏。微波场的热效应除了提高系统的氧化速度外,它的非热效应在光解过程中作用更加突出,微波场虽然不能使分子离子化,但是它能以亿倍的速度提高离子化的分子的运动速度,极......

详细介绍


        光解氧化除臭设备采用微波场激发无极灯,产生高强紫外线,其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%,紫外线剂量大于65mw/cm2,光子能量大于880kJ/mol,是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量的紫外线,能迅速裂解硫化氢(H-S键能为368kJ/mol),氨气(H-N键能为393kJ/mol)等键能小于880kJ/mol的分子键;光解时间大于1s,无极灯紫外线同样能裂解自然界中相对比较稳定的氮氮叁键(键能941.69kJ/mol )。无极灯紫外线光解氧气产生臭氧(活氧O3),臭氧能快速氧化金属性较强的污染物,臭氧量可根据污染物的浓度以及后续反应时间设定。 

       无极灯没有电极,使用寿命60000小时,避免了由于电极氧化性老化导致的安全性问题,同时极大提高了紫外灯的使用寿命,克服了设备加工中电极绝缘和密封所带来的结构问题。无电极设计的优点还在于它的形状任意性和放置的随意性,能限度保证废气净化工程调试的需要,避免设备结构固定造成的机械破坏。微波场的热效应除了提高系统的氧化速度外,它的非热效应在光解过程中作用更加突出,微波场虽然不能使分子离子化,但是它能以亿倍的速度提高离子化的分子的运动速度,极大提升光子的撞击能量,达到雪崩式裂解污染物的作用。 

       设备有光触媒活性碳过滤,无极灯光解和臭氧氧化混合装置组成,自控系统可以装配紫外线强度传感器,臭氧浓度传感器,温度传感器,污染物浓度传感器,流量计,采用触摸屏+PLC控制,可作为高浓度污染物处理的配套设备。

       无极灯光解氧化除臭设在废气净化领域,作为UV/O3紫外线技术的拓展和补充,得到了用户广泛认同,根据用户的要求,我公司生产的UV/O3紫外线光解设备学习继承传统的基础上,在产品结构、紫外线波长选择、功率配置、系统控制等方面匠心。

应用领域:

       光解氧化技术以O3氧化为主光解为辅助,工艺组合“旋流塔+光解氧化+氧化段+水喷淋吸收”适合处理高浓度废气,例如垃圾中转站、工业废水除臭、橡胶厂密炼车间废气净化、医药化工车间除臭、污泥干化除臭、塑料厂除臭、喷漆废气等大流量工程。

设备单元模块:

       DFSD-WJ/O3无极灯光解氧化除臭设备(无极紫外线灯使用寿命80000小时)

       5000m3/h设备规格1150mm*1600mm*1600mm

       DFSD-UV/O3光解氧化除臭设备(进口紫外线灯使用寿命8000小时)

       5000m3/h设备规格1200*1200*1400



光催化废气净化设备工艺 光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将有机物降解为CO2和H2O。本公司采用的半导体是目前反应高的纳米TiO2光催化剂,经蜂窝陶瓷载附特殊处理后使用,达到理想效果。
  在光催化氧化反应中,通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对,与表面吸附的水份(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的羟基自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、0-)。能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物及其它VOC类有机物、无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无毒无害物质,同时具有除臭、消毒、杀菌的功效,由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂,所以不会产生二次污染。
  该设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能后,能在其表面产生催化反应的物质,当特定纳米波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后在其表面产生电子(E—)和空穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。
当光催化触媒材料(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附H2O、O2、OH—,H2O、 OH—被空穴(H+)所氧化,O2被电子(E—)还原,反应室如下:
  H2O+ H+ OH. + H+ O2+ E— O2—.
  OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,最终分解为水和CO2。
下面为典型污染物的被该装备氧化机理。

脂肪族氧化机理:

  该装备中激发的特定波长紫外光激发光催化触媒材料(GC-100)所生成的OH. 具有强氧化作用,将脂肪族氧化为醇,进一步氧化为醛、酸,最后脱羧生成二氧化碳,整个过程可描述如下:
  R–CH2 CH3R–CH2 CH2 OH RCH2 CHORCH2 COOHR–CH3 +CO2RCH2 OHRCHOR–COOH
  每降解一个碳原子,生成一个CO2,重复循环,直到脂肪族转化为CO2为止。
芳香族氧化机理:
  该装备中激发的特定波长紫外光激发催化触媒材料(GC-100)所生成的OH. 和H+使苯环羟基化,生成羟基环已二烯自由基,进而开环生成已二烯二醛,再按脂肪族氧化途径降解,生成CO2和水。
无机气体氧化机理:H2S+O2 2S+SH2O 4NH3+3O2 2N2+6H2O
  综上所述,利用光催化触媒材料(GC-100)的光化作用,可以使接触光催化剂的水份、臭气、细菌、污物等有机成份都被分解,从而具有除臭、抗菌、防污、防雾的功能。
  该设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能后,能在其表面产生催化反应的物质,其功能类似于植物的叶绿素。当特定纳米波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后在其表面产生电子(E—)和空穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。 当光催化触媒材料(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附H2O、O2、OH—,H2O、 OH—被空穴(H+)所氧化,O2被电子(E—)还原,反应室如下:
  H2O+ H+ OH. + H+ O2+ E— O2—.
  OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,最终分解为水和CO2。
下面为典型污染物的被该装备氧化机理。
脂肪族氧化机理:
  该装备中激发的特定波长紫外光激发光催化触媒材料(GC-100)所生成的OH. 具有强氧化作用,将脂肪族氧化为醇,进一步氧化为醛、酸,最后脱羧生成二氧化碳,整个过程可描述如下:   R–CH2 CH3R–CH2 CH2 OH RCH2 CHORCH2 COOHR–CH3 +CO2RCH2 OHRCHOR–COOH   每降解一个碳原子,生成一个CO2,重复循环,直到脂肪族转化为CO2为止。
芳香族氧化机理:
  该装备中激发的特定波长紫外光激发催化触媒材料(GC-100)所生成的OH. 和H+使苯环羟基化,生成羟基环已二烯自由基,进而开环生成已二烯二醛,再按脂肪族氧化途径降解,生成CO2和水。
无机气体氧化机理:H2S+O2 2S+SH2O 4NH3+3O2 2N2+6H2O
  综上所述,利用光催化触媒材料(GC-100)的光化作用,可以使接触光催化剂的水份、臭气、细菌、污物等有机成份都被分解,从而具有除臭、抗菌、防污、防雾的功能。
  设备可以作为光解氧化除臭设备、低温等离子体废气净化设备的末端配套设备,也可以作为低浓度废气的直接处理设备,在应用于废气净化领域时,每1000m3/h废气配置紫外线灯1支;在空气净化领域,每4000m3/h废气配置紫外线灯1支。

 

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