光氧催化等离子环保设备,废气进入UV光氧催化设备的条件: (1)≦70℃ (2)相对洁净气体 (3)设备处理后,尾气排放达到国家工业排放标准 —GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 —GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值。
光氧催化氧化 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,使**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,与臭氧进行反应生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投低,适用范围广,净化效率高,操作简单,除臭效果好,设备运行稳定,占地小,运行*,随用随开,不会造成二次污染。
等离子光氧一体机,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术结合,对废气和臭气进行协同净化处理:**废气和恶臭气体进入集成设备后,经过UV紫外光束区时,被紫外光波高能率地照射,瞬间产生光解反应;经过等离子体电场时,在纳秒级时间范围内,产生裂变分解反应;如此协同地产生一系光解和分解反应,经过多级净化后从而达标排放。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的*四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。
低温等离子废气处理设备去除污染物的机理:
等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:
(1) 电场+电子→高能电子
(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热
(4) 活性基团+活性基团→生成物+热
从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
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