Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Хэбэйская металлургическая компания Шэнъи
Заказчик производитель

Основные продукты:

pharmamach> >Продукты

Фотокислородное оборудование для защиты окружающей среды

ДоговариваемыйОбновление на11/03
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Фотокислородное оборудование для защиты окружающей среды в основном использует специальные высокоэнергетические высокоозоновые ультрафиолетовые лучи UV для облучения выхлопных газов, крекинг промышленных выхлопных газов, таких как аммиак, триметиламин, сероводород, метилтион, метилсульфол, метилэндосульфан, бутиловый эфир уксусной кислоты, этилацетат, диметилсульфид

Подробности о продукте

Фотокислородное оборудование для защиты окружающей среды в основном использует специальные высокоэнергетические высокоозоновые ультрафиолетовые лучи UV для облучения выхлопных газов, крекинга промышленных выхлопных газов, таких как аммиак, триметиламин, сероводород, метилтион, метилсульфол, метилсульфат, бутиловый эфир уксусной кислоты, этилацетат, диметилсульфид, дисульфид углерода и стирол, сульфид H2S, молекулярная цепь VOC, бензол, толуол и ксилол, так что молекулярные цепи органических или неорганических высокомолекулярных озоноразрушающих соединений преобразуются в молекулярные соединения с низким уровнем разложения под воздействием ультрафиолетовых лучей, таких как CO2 и H2O.

Использование высокоэнергетических высокоозоновых УФ - лучей для разложения молекул кислорода и воды в воздухе для получения свободных радикалов кислорода (активного кислорода) и OH требует соединения с молекулами кислорода, что приводит к образованию озона из - за несбалансированности свободного кислорода и переносимых положительных и отрицательных электронов. Оборудование для защиты окружающей среды от фотокислорода состоит из таких устройств и компонентов, как первичный фильтр, ультрафиолетовая установка в диапазоне С, каталитические установки, сбор разлагаемых веществ, генераторы озона и фильтрационные блоки. UV + O2 - O + O * (активный кислород) + O2 - O3 (озон), хорошо известно, что озон оказывает сильное окислительное действие на органические вещества и имеет немедленный эффект удаления промышленных выхлопных газов и других раздражающих запахов.

Катализаторы также имеют эффект, аналогичный фотосинтезу растений, очищающему выхлопные газы. При облучении светом определенной длины волны активируются нанооптические катализаторы, образуются пары электронных дырок, так что фотокатализатор взаимодействует с окружающими молекулами H2O O2, в сочетании с образованием гидрокислородного свободного радикала OH, блокирует различные вредные компоненты в воздухе через слой свободного низового слоя водорода и кислорода, разрушает структуру вредной субструктуры, подавляет рост бактерий и активную способность вируса, тем самым достигая цели стерилизации, очистки воздуха, дезодорации, борьбы с плесенью и устранения загрязнения.

Промышленные выхлопные газы с использованием вентиляционного оборудования, введенного в это очистительное оборудование, очистительное оборудование использует высокоэнергетический ультрафиолетовый луч UV и озон для совместной реакции разложения и окисления промышленных выхлопных газов, так что промышленные выхлопные газы разлагаются в низкомолекулярные соединения, воду и углекислыйгаз, а затем выходят наружу через коллектор. Кроме того, путем добавления специального катализатора: в соответствии с различными компонентами выхлопных газов конфигурация более 27 соответствующих инертных катализаторов, катализатор использует сотовую металлическую сетку в качестве носителя, всесторонний контакт с источником света, инертный катализатор катализирует реакцию ниже 338 нанометрового источника света, усиливает эффект источника света в 10 - 30 раз, чтобы он мог адекватно реагировать с выхлопными газами, сокращает время контакта выхлопных газов с источником света, тем самым повышая эффективность очистки выхлопных газов. Использование высокоэнергетических УФ - лучей для расщепления молекулярных связей бактерий в промышленных выхлопных газах, разрушения бактериальных нуклеиновых кислот (ДНК), а затем окисления через озон для полного достижения цели очистки и уничтожения бактерий. С точки зрения эффективности очистки воздуха, мы выбрали ультрафиолетовое излучение C - диапазона и озон в сочетании с устройством высокого тока короны, используя принцип сочетания импульсной адсорбции короны для устранения вредных газов, из которых ультрафиолетовое излучение C - диапазона в основном используется для удаления сероводорода, аммиака, бензола, толуола, ксилола, формальдегида, этилацетата, этана, ацетона, мочевины, смолы и других органических газов, так что органическое вещество превращается в неорганическое.