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有機廢氣處理設備
惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的.
廢氣處理設備工作原理
廢氣處理塔的廢氣進口與潔凈空氣出口之間依次設有分流器、分離球、噴淋頭、除霧區(qū);廢氣處理塔下方還設有水箱,噴淋頭與水箱通過水管連通;廢氣處理塔底部設有溢流口,并連接有排水管道;水箱還連接有自動加藥機。其優(yōu)點在于廢氣進入廢氣處理塔后,依次通過分流器分流、分離球雜質的吸附、噴淋頭噴水凈化、除霧區(qū)除霧,粉塵廢氣處理設備,同時設置自動加藥機,加入中和藥液隨噴淋頭噴灑,中和廢氣中的有毒氣體,對廢氣進行較全的處理,能夠將廢氣潔凈效果達到較大化,廢氣處理效果好。
對于光,有兩個參數:波長與光強。只有吸收了一定波長范圍內的光,TiO2催化劑才可以克服其禁帶的能量,在其表面會產生電子-空穴。研究結果表明,短波長的紫外光,尤其是在185~254nm,垃圾廢氣處理設備,更有利于生成更多的˙OH,秦皇島廢氣處理設備,從而加快光催化反應活性。而表示單位時間內、通過單位橫截面光能大小的光強,直接決定了紫外光所提供的總能量是否足以使周圍的TiO2全部參與到反應中來。所以,光催化過程中要保證反應器內布光均勻且紫外光達到一定強度。
對于催化劑,其活性組分主要是TiO2。其顆粒粒徑越小,尤其是納米級,比表面與反應面就越大,電子-空穴的簡單復合率就小,生物廢氣處理設備,光催化活性也就高;若在TiO2中摻雜金屬或非金屬粒子,還可拓展其可接受的光照射響應范圍;因為銳鈦礦型具有強吸附氧氣能力,金紅石型具有較高的光利用率,二者的混晶型物質在光催化性能方面的表現要比單一晶型物質要好。其它影響光催化活性的因素還包括,孔隙率、平均孔徑、表面電荷、焙燒溫度、純度等。
水蒸氣也是在光催化反應不可忽視的因素。因為水分子提供了可俘獲空穴的羥基,進而產生自由基˙OH,反應中適量的水蒸氣有利于反應的進行,但如果水蒸氣過多,會在TiO2表面產生競爭吸附,反而不利于光催化的進行。
此外,廢氣的初始濃度和在反應器內部的停留時間,也直接影響光催化氧化技術的去除效果。從目前的實驗室數據結果看,在各條件優(yōu)化后的情況下,處理濃度10mg/m3的甲醛尚需30min才能達到70%的去除效率。
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