除臭设备净化器分解技术简介
除臭设备净化器法采用高能UV紫外线,在除尘净化器内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,其脱臭效率 可99%,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准(GB14554-93),能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、 三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体,内部光源可使用三年,
除臭设备净化器寿命在十年以上,净化技术可靠且非常稳定,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。
根据《中华人民共和国-恶臭物质排放标准》GB14551-93定义恶臭为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。为保护和提高各类处理现场和周围的环境卫生质量,减少对空气造成的二次污染,对恶臭气体进行有效的控制是十分必要的。
目前我国针对恶臭气体的治理方法很多,其中以UV光氧废气治理除臭设备效果明显,该设备是利用石英材质的UV高能紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子,裂解有机气体的分子键,并分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。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、H2O等。从而达到净化气体的效果。净化能力可达99%。
反应工程式:1、UV + 高分子有机物→低分子有机物 2、UV + 空气( O2) →O3 3、低分子有机物+ O3→ CO2+ H2O +N2本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体和TiO2光催化,
除臭设备除尘净化器催化裂解恶臭气体如:氮、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
光氧净化器是非常有效的电离剂,因为它们由于在同气体分子两次碰撞之间的平均自由程长,从电场获得较高的能量,而电击穿,不论是部分的(电晕)还是完全的(火花放电),都和光氧净化器在平均自由程的空间内加速到电离能量的可能性有关。它们在和气体分子的弹性碰掩中实际上保有全部动能,但在作非弹性(电离)碰撞时,则把它们的动能完全传递出去。所以,光氧净化器在通过电场的曲折行程中迅速地获得和保持能全,而当它们有了足够电离的能量时,能够由非弹性碰撞来传递它们的全部能量。
光氧净化器除了有强大的电离能力外,还具有可以附着在许多种分子和原子上形成气体阴离子的性质。对于元素周期表中右上方的那些原子,
除尘净化器最能附着,因为这些元素(包括卤素、氧、硫)的外光氧净化器层缺乏光氧净化器,有大的光氧净化器亲合势。它们被称为阴电元素。所以,象C1z, CC1,, HF, b,, SO,, SF.等气体都是强阴电性的,在气体放电过程中能够有效地起捕集光氧净化器的作用。可以预料,当存在阴电性气体时,即使是小盆的,也能大大减弱光氧净化器电离,抑制气体放电。
综上所述,静电除尘器中光氧净化器的作用在除尘中起到关键的作用。
选uv光氧净化器喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度受气流沿喷吹轴线成20°角度和二次诱导风量的影响。理论上来说,二次诱导气量越多越好,也就是加大喷吹短管距离滤袋口的高度。
但高度不能无-抬高,气流沿喷吹轴线成20°角度扩散的现象注定其只能是一个确定的值。该值恰好能保证扩散的原始气流连同诱导的气流同时超音速进入滤袋口。进入滤袋的气流瞬间吹到滤袋底部,在滤袋底部形成一定的压力。然后,气流反冲向上,在滤袋内急剧膨胀,抖落覆着在滤袋外表面的积灰。
根据澳大利亚高原公司的试验,选
光氧净化器脉冲气流在袋底的冲击力约1500~2500Pa。 实际上,喷吹压力越大,气流沿喷吹轴线的扩散角度就越小,喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度就可以加大(诱导更多气流,能喷吹更多的滤袋);反之,喷吹压力越小,气流沿喷吹轴线的扩散角度就越大,喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度就需要减小(诱导气流相对减少,喷吹滤袋的数量减少)。
uv光氧净化器以其处理风量大、系统阻力小、清灰彻底、有部分脱硫脱氟功能、除尘效率高等优点,受到广大用户的青睐,在除尘市场上得到了广泛的应用。然而,很多除尘器在使用过程中都或多或少地存在着结露现象。如解决不当,将会使除尘器的腐蚀加剧,滤袋水解,缩短除尘器的使用寿命,严重时可使粉尘粘结在滤袋表面堵塞滤袋的气孔,导致除尘器的阻力陡增,直至无法运行。
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