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向您講解關于光氧凈化器的使用規范

發布時間:2022-01-22
光氧凈化器對氣態污染物的降解機理其實是這樣的,有足夠的能量來產生自由基,引發一系列...

光氧凈化器對氣態污染物的降解機理其實是這樣的,有足夠的能量來產生自由基,引發一系列復雜的物理、化學反應。由臭氧發生器作用引起的氣體物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發、原子。分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數氣態物中的化學鍵發生斷裂,從而使其降解。從凈化空氣速率考慮,我們選擇了-C波段紫外線和臭氧發生器結合電暈電流較不錯化裝置采用脈沖電暈放吸附技術相結合的原理對氣體進行,其中-C波段紫外線主要用來去掉硫化氫、氨、苯、二甲醛、丙酮、尿烷、樹脂、等氣體及清潔。污染介質在電離的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過定向鏈化學反應后被脫除。當平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分離,并在臭氧發生器吸附場的作用下被收集。介質內分子濃度及共存的介質成分。

光氧凈化器的運行效果是依靠著以下化學反應的支持來實現的:

1、利用的TiO2二氧反應鈦光觸媒催化氧反應過濾棉,在uv紫外光的照射下,產生光觸催化反應,地提升和增加了紫外光波的能量聚變,在加地裂解廢氣和惡臭氣味分子的同時,催化產生多的活性氧和臭氧,對廢氣和惡臭氣味進行地催化氧反應分離反應,使其降解轉化成低分子化合物、水分子和二氧反應碳,從而達到脫臭及殺滅的目的。

2、除惡臭:能去掉揮發性廢氣(VOCs)及各種惡臭氣味,脫臭速率較不錯可達80%以上。

3、利用波段(157nm-189nm)的紫外線光束照射廢氣和惡臭氣體,裂解廢氣和惡臭氣體的分子鍵,瞬間打開和改變其分子結構,破壞其核酸,產生一系列光解裂變反應,重新進行DNA分子排列組合,降解轉變為低分子化學物,如CO2二氧反應碳和H2O水分子等物質。

4、利用波段(157nm-189nm)的紫外光波照射分離空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧);被紫外光波裂解后呈游離狀態的污染物分子與臭氧氧反應結合成小分子或低害的化合物。如CO2二氧反應碳分子、H2O水分子等。

光氧凈化器的使用規范事先準備工作也是很有的,具體我們可以采取如下措施:

1、編制工業廢氣處理運行規程,建立工業廢氣設備有序運作的軟件體系。

2、培訓技術人員和崗位工人,光氧凈化器實施崗位工人持證上崗制度,組織工業處理廢氣設備的運行、維護和管理。

3、工業光氧凈化器盡量采用成熟的技術,或經示范工程驗證的、光氧凈化器新產品和新材料,奠定連續運行、運行的性基礎。

4、具備關鍵備件和易耗件的供應與基地。

光氧凈化器技術注意事項:

1、惡臭物質能否被裂解,取決于其化學鍵能是否比所提供的uv光子的能量要低。

2、裂解反應的時間短(<0.01s),氧化反應的時間需2-3s。

3、提供的uv光子總功率不夠或者含氧量不足,會因為裂解或氧化不而生成一些中間副產物,從而影響凈化速率。對于大分子的惡臭物質體現得較為明顯。

4、光解凈化的長期穩定,需要反應溫度<70℃,粉塵量<100mg/m3,相對濕度<80%。5、條件達到的情況下,光解凈化的凈化速率可達到以上。

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