光氧等离子净化器除臭方法与技术
光氧等离子净化器对于常见的除臭方法可分为化学除臭法、物化除臭法和生物除臭法等几类。化学除臭法一般是通过添加某些化学药剂,使之与具有臭味的物质发生反应,从而达到除臭的目的。物化除臭法一般是采用吸附剂,由活性炭、活性炭纤维吸附等达到除臭的目的,生物除臭法则大多是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化,达到除臭的目的。
另外,随着技术的发展,也有采用光催化氧化、催化燃烧等除臭手段。对于化工企业来说,考虑到经济成本及技术成熟度,一般大多采用的活性炭吸附法。但活性炭吸附法在其技术可行的前提下,也有其自身的一些不足之处,较容易饱和,更换成本高,并且吸附有机废气越多,其吸附性能会下降,据有关资料,平均1g活性炭纤维常温下可吸附0.2~0.25g的有机物质。目前有较多的企业开始考虑采用光催化氧化处理异味、恶臭污染物,该措施在有效去除臭气的同时,对有机废气的去除率较难达到国家去除率90%的相关要求。光催化氧化技术单独用在有机废气处理领域中的案例相对较多,但将光催化氧化技术结合常规活性炭吸附工艺应用于异味、恶臭气体的净化处理目前还未广泛应用于实际。目前已有部分企业进行尝试采用光催化氧化+活性炭吸附的方式对有异味、恶臭的有机废气进行处,文中以有异味有机废气处理措施的实际运行数据来浅析该方法的有效性。
光氧等离子净化器用高能量的紫外线紫外光分解空气中的臭氧分子产生自由氧,即活性氧物种,与电子正电子不平衡,由游离氧需要与氧气结合,产生臭氧。轻氧气体净化器的工作原理:有足够的能量产生自由基,引发了一系列复杂的物理化学反应。臭氧发生器效应引起的气体有机化学反应是在气相电离、解离、激发、原子、分子与加成反应的结合过程中进行的。
这种能量足以使气态有机物破坏化学键,使之退化。从空气的净化效率,我们选择了C波段紫外线和臭氧发生器结合当前高等装置采用脉冲吸附技术的原理来消除有害气体,其中的C波段紫外线主要用于硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醛、氨基甲酸酯、树脂去除,如气体和消有害。
光氧净化器产品特点:1、高效除臭:能有效去除挥发性有机化合物(VOC)、无机物、主要污染物,如硫化氢、氨、硫醇和各种恶臭,除臭效率高达99%以上,除臭效果大大超过1993发出的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。2、不添加任何物质,只需设置相应的动能、排气管和排气恶臭气体净化,除臭分解,不添加任何涉及化学反应的物质。3、适应性强,能适应高浓度、大体积、不同恶臭气体的除臭净化处理,可每天工作24小时,运行稳定可靠。4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需人员管理和日常维护,只有定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅消耗约0.2度电),设备风阻极低<50Pa,可以节省大量的风力发电的能源消耗。5、无需预处理:无特殊处理恶臭气体,如加热、加湿、设备工作环境温度在摄氏30至95℃℃,从30%到98%的湿度,pH值2和13之间均能正常工作。6、该设备占地面积小,重量轻,适用于特殊条件,如窄而紧凑的布局,场地设备占地面积1平方米/10000立方米/小时风量。
uv光氧净化器氧化技术可大大提高恶臭类气体成分的分解效率,再与常规的活性炭吸收工艺联用,是处理有异味有机废气的有效方法。通过光催化氧化+吸收工艺联用技术将异味、恶臭有机废气体进行了无害化处理,经处理的废气其排放可稳定达到了国家相应的排放标准,为国内化工企业异味、恶臭有机废气的处理提供了理论依据和工程参考。
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