利用高能高臭氧紫外线光束分 解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。UV+O2→O-+O*(活 性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有 机物具有很强的氧化作用,对有 机气体及其它刺 激性异味有清 除效果
下面晨明环保从专业的角度为您分析uv光氧催化净化器的净化过程:
(1)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外线光束照射有机废气和恶臭气体,快速裂解废气和恶臭气体的分子键,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,降解低分子化学物,如CO2二氧化碳和H2O水分子等物质。
(2)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外光波照射分解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化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2二氧化碳分子、H2O水分子 等
(3)、利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,提升和加强了紫外光波的能量聚变,在更加高能高 效地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生更多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行更地催化氧化分解反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧化碳,从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。
(4)、高 效除恶臭:能高 效去除挥发性有机废气(VOCs)及各种恶臭气味,脱臭效率高。
适用范围:治理油烟粉尘领域;如大型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等;治理废气、异味气体领域;如污水、泵站、石化厂、化工厂、香精厂、屠宰场等;空气净化方面;如医 院、餐饮、宾馆、车船、候车室等公共场所及办公室、家庭、实验室等领域。
活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,其中绝大部分微孔的孔径在5μm~500μm之间,单位材料中微孔的总内表面积可高达700~2300m²/g,也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内表面积相当于一个客厅内墙面的大小。
活性炭的吸附除了有物理吸附还有化学吸附。物理吸附主要靠的是范德瓦尔斯力。化学吸附主要是靠材料上的化学成分与污染物起反应,生成固体成分或无害的气体。也可对活性炭进行一些化学处理,如添加一些催化剂.
使用过程中,吸附能力会不断减弱,当减弱到某一程度,过滤器报废。净化空气用的活性炭的微孔直径,必须是略大于有毒有害气体分子直径,才具备对有毒有害气体的吸附能力。
影响活性炭使用寿命的关键因素:使用环境中有害物质的总量大小、脱附的频率及活性炭其本身的质量。当然,灰尘堵塞活性炭微孔后也会导致降低它的吸附能力。
吸附性能:
1、吸附容量:单位活性炭所能吸附污染物的最大量称吸附容量。不同材料的吸附容量会不同;同一材料对不同气体的吸附容量会不同;温度、背景浓度改变,吸附容量也会变化。
2、滞留时间:空气在活性炭层中逗留的时间称滞留时间。滞留时间越长,吸附越充分。
3、使用寿命:新的活性炭吸附效率高,使用中效率不断衰减,当过滤器下游有害气体接近允许的浓度极限时,过滤器报废。报废前的使用时间就是使用寿命,也称有效防护时间。
4、选择性:一般说来,在物理吸附中易被吸附的有:分子量大的气体、沸点高的气体、挥发性有机气体。
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