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1、利用高能高臭氧紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用,對有機氣體及其它刺激性異味有立竿見影的效果。有機性氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,運用高能紫外線光束及臭氧對有機(異味)氣體進行協(xié)同分解氧化反應,使有機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。
2、高能離子空氣凈化系采用正負雙極電離技術。在電場作用下,離子發(fā)生器產生大量的 a 粒子, a 粒子與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正負氧離子。正氧離子具有很強的氧化性,能在極短的時間內氧化分解甲硫醇、氨、硫化氫等污染因子,且在與 VOC 分子相接觸后打開有機揮發(fā)性氣體的化學鍵,經(jīng)過一系列的反應后終生成二氧化碳和水等穩(wěn)定無害的小分子。同時氧離子能破壞空氣中細菌的生存環(huán)境,降低室內細菌濃度。帶電離子可以吸附大于自身重量幾十倍的懸浮顆粒,靠自重沉降下來,從而空氣中懸浮膠體達到凈化空氣的目的
  3、催化劑(二氧化鈦)在受到紫外線光照射時生成化學活潑性很強的超氧化物陰離子自由基和氫氧自由基,攻擊有機物,達到降解有機物的作用。二氧化鈦屬于非溶出型材料,在徹底分解有機污染物和殺滅菌的同時,自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并具有持久的殺菌、降解污染物效果。



技術特點:

1)低溫深度反應:光催化氧化可在常溫將空氣、水和土壤中有機污染物完全氧化成無害的物質。而傳統(tǒng)的高溫焚燒技術則需要在極高的溫度下才可將污染物摧毀,即使用常規(guī)的催化氧化方法亦需要幾的高溫。

2)凈化徹底:它鐘將空氣中的有機污染物,完全氧化成無害的物質,不留任何無二次污染,目前廣泛采用活性炭吸附法不分解污染物,只是將污染源轉移。

3)綠色能源:光催化可利用太陽光作為能源來活化光催化劑,驅動氧化一還原反應,而且光催化劑在反應過程中并不消耗。從能源角度而言,這一特征使光催化技術更具魅力。

4)氧化性強:大量研究表明,半導體光催化具有氧化性強的特點,對臭氧難以氧化的某些有機物如三**、四化碳、六、都能有效地加以分解,所以難以降解的有機物具有特別意義,光催化的有效氧化劑是自由(OH),OH的氧化性高于常見的臭氧、雙氧水、、次酸等。

5)廣譜性:光催化對從烴到羧酸的種類眾多有機物有效,沒過環(huán)保署公布的九大類14中污染物均被證實可通過光催化得到治理,即使對原子有機物如鹵代烴、染料、含氮有機物、有機磷殺蟲劑也有**的去除效果,一般經(jīng)過持續(xù)反應可達到完全凈化。

6)壽命長:理論上,催化劑的壽命是無限長。




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光氧催化利用高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業(yè)廢氣的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物。

  • 2

    光氧催化利用氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。臭氧對有機物具有較強的氧化作用。工業(yè)廢氣輸入到凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束和臭氧對工業(yè)廢氣進行協(xié)同分解氧化反應,使工業(yè)廢氣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。

  • 3

    光氧催化利用細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸,再通過臭氧進行氧化反應,達到凈化殺滅細菌的目的。采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行,使有機物轉變?yōu)闊o機物。




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