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光氧催化、等離子、噴淋塔 |
光氧廢氣處理技術
設備工作原理
光氧廢氣處理裝置采用紫外線光源對廢氣分子鏈進行凈化的專業(yè)技術,運用253.7納米波段光切割、斷鏈、燃燒、裂解廢分子鏈,改變分子結構,為處理;取185納米波段光源對廢分子進行催化氧化,使破壞后的分子或中子,原子以O?進行結合,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在催化氧化過程中,轉變成低分子化合物CO?、H?O等,為第二重處理;再根擺不同的廢氣成分配置7種以上相對應的情性催化劑,催化劑采用蜂窩狀金屬網(wǎng)孔作 為載體,全方位與光源接觸,惰性催化劑在33B納米光源以下發(fā)生催化反應,放大10-30倍光源效果,使其與廢氣進行充分反應,縮短廢氣與光源接觸時間,從而提高廢氣凈化效率,催化劑還具有類似丁植物光合作用,對廢氣進行凈化效果,為第三重處理,通過三重處理后的廢氣其除臭作用,對廢氣進行凈化效果,為第三重處理,通過三重處 理后的廢氣其除臭物排放標準(GB14554-93)。
酸霧凈化塔、洗滌塔、噴淋塔
功能原理:
采用濕式凈化工藝,首先通過旋風除塵器對大顆粒進行沉降,然后煙塵與噴淋液混合凈化,凈化后的氣體通過水氣分離裝置減少水份, 并設置吸附裝置對氣體內(nèi)含有的有害氣體進行凈化處理。
等離子廢氣原理:
等離子體是繼固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)之后的物質第四態(tài), 當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產(chǎn)生包括電子、各種離子、原子和自由基在內(nèi)的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現(xiàn)低溫狀態(tài),所以稱為低溫等離子體。
等離子體技術目前采用的有四類技術,介質阻擋放電 (雙介質、單介質)、尖放電(金屬、纖維)、板式放電、 微波放電,實際應用也有采用組合模式。在外加電場的作用下,介質放電產(chǎn)生的大置攜能電子變擊污染物分子, 使其電離、解離和激發(fā),然后便引發(fā)了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變?yōu)楹唵涡》肿影踩镔|,或使有毒有害物質轉變成無毒無害或低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產(chǎn)生的電子平均能量在10ev,適當控制反應條件可以實現(xiàn)—般情況下難以實現(xiàn)或速度很慢的化學反應變得十分快速。作為環(huán)境污染處理領域中的一項具有潛在優(yōu)勢的高新技術,等離子體受到了國內(nèi)外相關學科界的關注。(注:低溫等離子體相對于高溫等離子體而言,屬于常溫運行。)
等離子設備內(nèi),其設備內(nèi)設置初效過濾,其主要目的是利用微孔吸附過濾原理,進一步去除殘留污染物質,剩余污染物質進入等離子設備內(nèi),在外加電壓的作用下,氣體被擊穿,使污染在極短的時間內(nèi)發(fā)生分解得到凈化。
光氧催化模塊
利用其UV紫外線的照射,裂解氣體的硫化物等,使呈游離狀的污染物分子與臭氧氧化結合成小分子無害或低害的化合物,如C0?、H?0等。
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新聞動態(tài)
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