光氧等離子復(fù)合廢氣處理設(shè)備綜合采用了等離子廢氣凈化器和紫外光觸媒除臭廢氣凈化器兩種設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)組合而成,利用等離子分解技術(shù)和UV紫外光解技術(shù)結(jié)合,對(duì)廢氣和臭氣進(jìn)行高效協(xié)同凈化處理。有機(jī)廢氣和惡臭氣體進(jìn)入集成設(shè)備后,經(jīng)過UV紫外光束區(qū)時(shí),被紫外光波高能高效率地照射,瞬間產(chǎn)生光解反應(yīng),經(jīng)過等離子體電場(chǎng)時(shí),在納秒級(jí)時(shí)間范圍內(nèi),產(chǎn)生裂變分解反應(yīng),如此協(xié)同高效地產(chǎn)生一系光解和分解反應(yīng),經(jīng)過多級(jí)凈化后從而達(dá)標(biāo)排放。
光氧催化+低溫等離子設(shè)備分解
光氧催化模塊運(yùn)用253.7納米波段光切割、斷鏈、燃燒、裂解廢氣分子鏈,改變分子結(jié)構(gòu),為重處理;取185納米波段光對(duì)廢氣分子進(jìn)行催化氧化,使破壞后的分子中子或原子以O(shè)3進(jìn)行結(jié)合,使有機(jī)或無機(jī)高分子惡臭化合物分子鏈,在催化氧化過程中,轉(zhuǎn)變成低分子化合物CO2、H2O等,為第二重處理;
再根據(jù)不同的廢氣成分配置27種以上相對(duì)應(yīng)的惰性催化劑,催化劑采用蜂窩狀金屬網(wǎng)孔作為載體,與光源接觸,惰性催化劑在338納米光源以下發(fā)生催化反應(yīng),放大10-30倍光源效果,使其與廢氣進(jìn)行充分反應(yīng),縮短廢氣與光源接觸時(shí)間,從而提高廢氣凈化效率,催化劑還具有類似于植物光合作用,對(duì)廢氣進(jìn)行凈化效果,為第三重處理,通過三重處理后的廢氣其除臭可達(dá)99%以上,凈化、脫臭效果大大超過GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),GB14554-93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
接著廢氣進(jìn)入等離子模塊,通過放電,電子從電場(chǎng)中獲得能量,通過非彈性碰撞將能量轉(zhuǎn)化為污染物分子的內(nèi)能或動(dòng)能,這些獲得能量的分子被激發(fā)或發(fā)生電離形成活性基團(tuán),當(dāng)污染物分子獲得的能量大于其分子鍵能的結(jié)合能時(shí),污染物分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質(zhì)原子或由單一原子構(gòu)成得無害氣體分子。等離子體中包含大量的高能電子、正負(fù)離子、激發(fā)態(tài)粒子和具有強(qiáng)氧化性的后型自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結(jié)合,同時(shí)產(chǎn)生的大量OH、HO2、O等活性自由基和氧化性的O3,能與有害氣體分子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),最后生成無害產(chǎn)物。物理作用表現(xiàn)在具有荷電集塵作用。等離子體中的大量電子與顆粒污染物發(fā)生非彈性碰撞并粘附其表面從而使其荷電,在電場(chǎng)作用下,顆粒污染物被集塵極收集。生物作用表現(xiàn)在具有消毒殺菌之功效。機(jī)理為:等離子體中的正負(fù)粒子使微生物表面產(chǎn)生的電能剪切力大于其細(xì)胞膜表面張力,致使細(xì)胞膜遭到破壞而導(dǎo)致微生物死亡。
首先廢氣通過光氧催化模塊裂解70%-80%廢氣分子,生成水和二氧化碳,低溫等離子模塊放電轟擊剩余的廢氣分子,最終達(dá)到分解廢氣分子。
適用范圍
光氧等離子復(fù)合廢氣處理設(shè)備主要運(yùn)用于油漆噴涂、造紙頁(yè)、制藥業(yè)、輪胎及橡膠生產(chǎn)廠、汽車生產(chǎn)、污水處理、污泥廢氣處理、垃圾處理廢氣、皮革業(yè)、印刷廠、香料生產(chǎn)業(yè)、飼料及飼養(yǎng)場(chǎng)、農(nóng)藥生產(chǎn)等等多個(gè)領(lǐng)域的有害氣體、異味和惡臭處理。涉及氣體物質(zhì)多達(dá)900多種,主要包括:氨氮類、苯類、硝基類、烴類以及醛類等類別。
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