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UV光氧催化废气净化器
UV光氧催化废气净化器
  • 产品名称:

    UV光氧催化废气净化器

  • 产品描述:
    UV光氧催化废气净化器是利用紫外线与臭氧相结合的光解氧化技术对油烟进行   净化的设备。该产品是我公司自主   的新一代油烟净化设备。该产品自投入市场以来,受到了   各地餐饮业、食品加工业的好评。
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UV光氧催化废气净化器系统安装及运行条件

1.紫外线灯管发射的紫外线产生的光子所具有的能量   大于恶臭气体分子的分子键结合能,才能将恶臭气体分子裂解。而我公司使用的是紫外D波段的UV紫外灯管,其波长范围是170nm-184.9nm,其对应的光子能量为704kj/mol - 647 kj/mol。

2.混合气体中需要有足够的含氧量,才能产生足够的游离态氧和臭氧与裂解后的恶臭气体分子基团结合产生   的低分子化合物。因此不适应处理浓度过高的废气,如处理废气时,应相应的补充一部分新鲜风以增加含氧量。

3.需控制好光解的进气条件,包括温度、湿度、粉尘及气体黏性物质的含量、pH等,方可较高的高净化效率。(废气温度宜为常温,不高于60℃;废气的相对湿度应低于;pH适宜的范围为7~9;预处理设备应尽量降低粉尘和其他黏性或油脂性颗粒物,一般预处理后其含量不高于10mg/m3。)

4.裂解反应时间   短(<0.01s),氧化反应时间需约2~3s,即废气从光解设备出来以后需2~3的氧化反应时间,即一般废气从UV光解设备出来至检测口须15米长或以上的管道。

5.配置合适功率的UV光解净化设备。

及性能由于UV光解系统主要是靠紫外线光去裂解废气或恶臭气体分子,设备内部主体是石英材质的UV紫外线灯管,该灯管只是产生量的紫外线光,是将电能直接转化为光能,不产生高热,不可能产生火花,灯管接线口处也做了严格规范的密封保护,因此UV光解工艺从理论上讲是不会产生着火甚至爆炸等事故的。

UV光氧催化废气净化器是利用紫外线与臭氧相结合的光解氧化技术对油烟进行   净化的设备。该产品是我公司自主   的新一代油烟净化设备。该产品自投入市场以来,受到了各地餐饮业、食品加工业的好评,并   了环保部门的认可与支持。

UV光氧催化废气净化器的工作原理: 

有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子,分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态物中的化学键发生断裂,从而使其降解。从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对气体进行,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及。

UV光解主要工艺段技术原理: 

众所周知,紫外线是由电磁波组成,其本身所带有的能量与波长直接有关,波长越短,能量越大。通过采用D波段内的真空紫外线(波长范围170~184.9nm),照射气体或恶臭气体分子,当这些气体分子吸收了这类紫外线光后,因紫外线光本身所带有的能量,使气体或恶臭气体分子内部发生裂解,化学键断裂,形成游离状态的原子或基团(C*、H*、O*等)。同时,混合气体中的氧气被紫外线光裂解形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV O2→O- O*(活性氧) O* O2→O3(臭氧)】;混合气体中的水蒸气被紫外线光裂解产生羟基【UV H2O→H OH-(羟基) 】,而这些生成的臭氧和羟基具有   强的氧化性,可将废气分子裂解产生的原子和基团(甚至是气体或恶臭气体分子)氧化成H2O和CO2等   的低分子化合物。另外,利用紫外线光束可裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,   达到脱臭及的目的。

UV光氧催化废气净化器净化效果 

根据韩国环境   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以上甚至高。


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