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影响光氧净化器运行效果的因素与使用效果

作者:保洁环保 发布时间:2022-03-09
内容摘要:一、影响UV光氧净化器运行效果的因素 UV光氧净化器是目前市场当中应用比较普遍的一款设备,利用紫外线的照射原理进行废气的净化,应该说工艺和处理效果都是理想的。处理速度的

 <一>、影响UV光氧净化器运行效果的因素
UV光氧净化器是目前市场当中应用比较普遍的一款设备,利用紫外线的照射原理进行废气的净化,应该说工艺和处理效果都是理想的。处理速度的影响因素还有很多,废气的种类和废气颗粒的大小只是其中的两个关键的影响因素,使用不规范,不进行保养,净化,废气的浓度等都有影响,但是只要是经过UV光氧净化器净化的废气排放浓度都能够达到的排放标准。
UV光氧净化器由初滤单元、-C波段紫外线装置,降解收集,臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成。光催化氧反应技术利用光激发氧反应将O2、H2O2等氧反应剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括UV-H2O2、UV-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分离产生羟基自由基的速率加不慢,推动物的氧反应去掉。
影响UV光氧净化器运行效果的因素有哪些?下面,为您详细介绍一下:
一、利用特别制作波段(157nm-189nm)的紫外线光束照射废气恶臭气体,裂解废气恶臭气体的分子键,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CO2二氧反应碳和H2O水分子等物质。
二、除恶臭:能去掉挥发性废气(VOCs)及各种恶臭气味。
三、利用特别制作的TiO2二氧反应钛光触媒催化氧反应过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,很大地提升和加不错了紫外光波的能量聚变,在较加地裂解废气恶臭气味分子的同时,催化产生多的活性氧和臭氧,对废气恶臭气味进行较全部地催化氧反应分离反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧反应碳,从而达到脱臭及杀灭的目的。
四、同时可以利用特别制作波段(157nm-189nm)的紫外光波照射分离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反应结合成小分子或低害的化合物。如CO2二氧反应碳分子、H2O水分子等。
UV光氧净化器占地面积小,维护保养简单方便,运行费用不算高;噪音小,<55dba;设备运行阻力小,<150Pa;重量轻,<450kg/m2;壳体不锈钢制作;使用寿命不错,主体设备寿命≥15年;个性化设计,可根据客户实际情况,量身定做。紫外光源具有发光启动不慢、运行稳定的特定,了稳定地净化异味气体。设备净化,以达到不同条件下废气臭气异味净化的需要。光氧除尘器设备使用的频繁,它与提倡的环境保护与时俱进,是在可见光的照射和作用下发生催化反应,将不好的的VOC废气、臭气异味废气降解为CO2和H2O,从而使VOC废气、臭气异味得以去掉。
UV光氧净化器由初滤单元、C波段紫外线装置、催化装置、降解收集、臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成。光催化氧反应技术利用光激发氧反应将O2、H2O2等氧反应剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分离产生羟基自由基的速率加不慢,推动物的氧反应去掉。
<二>、光氧废气净化器的使用效果
光氧催化废气净化设备在投入运行的时候有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。紫外线是由电磁波组成,其本身所带有的能量与波长直接有关,波长越短,能量越大。通过采用D波段内的真空紫外线(波长范围170~184.9nm),照射气体或恶臭气体分子,当这些气体分子吸收了这类紫外线光后,因紫外线光本身所带有的能量,使气体或恶臭气体分子内部发生裂解,利用紫外线光束可裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行反应,达到脱臭及的目的。
很难单纯的去界定一套光氧废气净化器对废气的净化除掉率,我们只能说尽量的去调整影响UV光氧废气净化器设备净化率的各种因素,尽量的去提高UV光解净化工艺的净化效率。在各种因素都比较适宜的条件下,UV光解净化系统在实际运用中是可以达到90%以上的,甚至某些成分的废气其净化效率不错。光氧废气净化器只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭净化,无需添加任何物质参与化学反应。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行反应,透彻达到脱臭及杀灭的目的。TiO2光解催化设备UV光子量可达(747kJ/mol),本次待处理的键能均小于747kJ/mol,故很容易通过捕获UV光子获得能量使其化学键断裂,而便于进一步被形成稳定的简单的化合物。废气分子只被裂解成原子、自由基是不够的,还需要通过羟基自由基将其成稳定的小分子,如CO2、H2O等,从而达到废气净化的目的。臭氧需要通过氧气获取UV光子的能量后裂解形成活性氧原子并与氧气而结合形成;净化技术稳定且非常稳定,净化设备无须日常维护,只需接通电源即可正常使用,且运行成本低,无二次污染。

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