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谈谈uv光解处理效率是多少?

  uv光解处理效率是多少?今天uv光解小编为您了解到了。

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  uv光解处理效率是多少?UV光解氧化法具有环保节能优势,能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物硫醇类等主要污染物以及各种恶臭气体,脱臭效率Z高可达90%以上。该设备使用时无机械动作和噪音,设备风阻小于50帕斯卡/台,可节约大量排风动力能耗;设备运行成本低,占地面积小于1平方米/台,处理风量能达到1万立方米/时。该设备还具有安全、防爆等特性,可广泛应用于采油(气)田、石油化工、制y等防爆要求高的化工行业。UV光解利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,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。

   光氧催化废气处理设备的净化效果:

  根据环境研究所提供的资料显示,在实验室条件下,采用UV光解工艺对单一的有机废气物质或恶臭气体物质严格控制进气浓度、气量及其他条件时,UV光解设备功率充足的情况下,测得UV光解净化效率均可达到99%以上。但实际运用过程中,由于受到各种因素或者条件的影响,如废气成分复杂,废气浓度不稳定或者不能达到UV光解醉适中的范围(浓度过高或过低均会影响其净化去除率),风量、气压、温度、湿度等环境条件不稳定或者达不到UV光解净化的要求,废气预处理做的不够理想,后续排放管道没有留够充足的氧化反应管道等等,导致UV光解的净化效率参差不齐,差异很大,甚至在满足所有外在条件的基础上,处理不同成分的废气其净化效率也有差别。所以很难单纯的去界定一套UV光解净化设备对废气的净化去除率,我们只能说尽量的去调整影响UV光解净化设备净化率的各种因素,尽量的去提高UV光解净化工艺的净化效率。在各种因素都比较适宜的条件下,UV光解净化系统在实际运用中是可以达到90%以上的,甚至某些成分的废气其净化效率可以达到95%以上甚至更高。

  UV光解设备利用特制的紫外线光束照射恶臭气体,从而改变恶臭气体分子链结构,降解转变成低分子化合物。频率从300MHz~300GMHz的电磁波,其方向和大小随时间作周期性变化;微波与废气物分子直接作用,将超高频电磁波能量对废气进行微波辐射,使细胞中极性物质随高频微波场的摆动受到干扰和阻碍,引起微生物细胞的蛋白质,核酸等生物大分子受凝固或变性失活,从而导致其突变或死亡,同时对磁共振使之产生强磁辐射对废气分子进行切割、破坏、断裂,如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。醉后采用特制合成催化剂对废气进行光合还原反应。可有效地破坏废气中分子链,将有毒有害物质改变成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等。

  低温等离子是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。

  二、主体设备配置不同

  UV光解设备内部组成主要由德国技术紫外灯管、与光催化活性纤维过滤层组成离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。

  等离子净化器设备是由电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。

  三、去除能力不同

  UV光解是光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的.

  设备特点:

  1)、产品实用性广,可对多种混合酸气、臭气进行净化,可适应各类废气处理;

  2)、产品采用多项醉先进的技术对废气进行多程处理净化,达到排放标准;

  3)、产品通过中央集中控制,自动化程度高,无须专人职守。

  1、恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要低。

  2、提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显。

  3、裂解反应的时间极短(<0.01s),氧化反应的时间需2-3s。

  4、为保证UV光解净化的长期稳定、高效,需要反应温度<70℃,粉尘量<100mg/m3,相对湿度<99%。

  5、条件满足的情况下,UV光解废气净化器的醉高净化效率可达到99.9%以上。

  对于某些有机化合物的部分化学键键能高于所提供的UV光子能量,如甲醛的“C=O”键的键能为728kj/mol。目前我们所提供的UV光子的能量为704kj/mol(正在研发742kj/mol和800kj/mol)。甲醛在170nm的UV紫外光的照射下,会裂解生成游离态的[C=O]*、H*。一部分[C=O]*与臭氧反应生成二氧化碳,一部分[C=O]*在经过与氮气等惰性物质碰撞后失去能量,生成一氧化碳,臭氧量充足时可将部分CO氧化成CO2 。

  如果提供的UV紫外线波长为160nm(742kj/mol),则反应过程相对就更加简单一些:甲醛会被直接裂解成游离态的C*、H*,会被臭氧直接氧化成二氧化碳和水。

  以上可见,不同波段的UV紫外线对于同一种物质的光解反应可以是不一样的,UV紫外线的波长越短,即UV光子能量越高,物质的光解反应就越容易,反之越难,甚至没有任何效果。

  光氧催化废气处理设备由初滤单元、C波段紫外线装置、催化装置、降解收集、臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成,是利用紫外线与臭氧相结合的光解氧化技术对油烟进行有效净化的专用设备。

  更多关于uv光解废气,油烟等问题,可咨询网页右侧在线客服详情了解。

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