?uv光解净化设备选型利用UV高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生的游离氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧气分子结合,进而产生臭氧。? 其反应式为:? UV+O2→O+O(游离氧)??O或O+O2→O3(臭氧)? ???运用高能UV高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳,再通过风管排出。? UV光解催化氧化工艺流程? ??废气通过风机输送至装置内,在装置产生的强氧化性物质(臭氧)和紫外线及催化剂作用下,被迅速裂解,氧化,降解成低分子化合物,水和二氧化碳,降解产生的小分子及未反应的臭氧在最后的碱吸收化学塔中的被洗涤除去,实现达标排放。 uv光解净化设备选型,uv光解设备利用特定波长(173nm、185nm和254nm)的高能紫外线不仅能共振解离特征臭气分子(如CS2共振波长为185nm)并且迅速分解空气中的氧分子和水分子及耦合光触媒反应生成具有强氧化性的氧自由基和羟基自由基,使得**气体彻底分解为CO2和H2O;同时微波促进羟基向?OH的转化,协同促进臭气大分子臭味链结构断裂,使臭气分子逐步矿化或者完全氧化,并可促进恶臭分子的表面羟基化,大幅提高其活性,从而提高除臭剂活性吸收的效率,整个分解、氧化、活化过程在瞬间完成。该强氧化性自由基产生的条件温和,并且微波协同紫外光催化氧化技术能保证紫外灯足够的寿命能持续运行10000小时以上,维护费用大幅下降。 电磁场、准分子真空紫外、光触媒等技术组合集成,可瞬时产生强氧化性臭氧、活性氧基团及强氧化性自由基彻底降解矿化挥发性**污染物,将**污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2)等无害气体,净化效率高。 .氧化 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,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*(游离氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对**物具有较强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有还不错的清除效果。 当分解后的小分子基团在特定频率的光和光触媒的催化下与空气中的氧发生反应生成无毒害的小分子物质,同时,空气量的氧也在紫外光照射的催化下反应成臭氧,臭氧分子具有强氧化性,可将油烟废气中被分解后的分子基因氧化,生成无臭无害的小分子物质,从而使异味大大减弱或完全消失。 3.催化 特制催化剂:根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂,催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体,*与光源接触,惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应,放大10-30倍光源效果,使其与废气进行充分反应,缩短废气与光源接触时间,从而提高废气净化效率,催化剂还具有类似于植物光合作用,对废气进行净化效果。 初花期陈列由催化基质和光触媒组成,光触媒通过催化基质的固定,当纳米级光触媒**微粒子接受紫外线照射时,表面吸附的氧和水分被激活,产生活性较强的羟基自由基OH,过氧化羟基自由基HO2,**氧阴离子自由基O2等活性自由基,这些活性自由基和臭氧寿命较端,氧化活性较强,臭氧和这些活性自由基双重作用非常快速地将催化光解后的小分子基因先后发生氧化反应,生产水H2O,二氧化钛CO2,等小分子物质,彻底实现除异味、防霉、除污自洁、净化油烟的功能。