长沙UV光解净化器 光催化废气处理设备

    长沙UV光解净化器 光催化废气处理设备

  • 2022-05-17 14:53 7833
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东莞市永绿环保工程有限公司

UV光解净化器设备光触媒 特征介绍:

光波吸收以市面较多的光触媒纳米二氧化钛为例:


纯净的纳米二氧化钛粉末,只能吸收400nm以下的紫外光,在自然环境下,紫外光占有比例较低,不足自
然光的10%,因而纯净的纳米二氧化钛基本没有光触媒的功效。


所以,为使二氧化钛可以吸收可见光,甚至吸收远红外光,必须采用特殊材料的配制掺杂技术。


比如采用固相合成、过渡金属离子和非金属离子掺杂、金属-**络合物、表面敏化、半导体复合等多种
方法,对光触媒进行可见光诱导。二〇〇〇年以来,还发现纳米贵金属(铂、铑、钯等)与光触媒材料
进行配位螯合后,会较大提高光生载流子的分离效率和抑制电子-空穴的重新复合,从而进一步拓宽了二
氧化钛的光波吸收范围,这些纳米贵金属也被称为“光触媒的维生素”。日本汽车尾气净化装置已大量
使用纳米贵金属制成的催化剂。


纯净光触媒技术只能在紫外光下作用,这已经是二〇〇〇年前的技术了。21世纪国际光触媒技术的发展
方向是化学配位键螯合功能元素掺杂技术,使用这种技术可以较大增强光触媒材料的光催化协同效应,
从而可以吸收可见光,甚至可以吸收远红外光。


2003年,中国首先发明远红外光触媒技术,标志着在光触媒的光波吸收技术上,已经**出世界水平。「
见中国化工信息中心《查新报告(2003-021)》】

永绿UV光解净化器工作原理:


一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、**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,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。



二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子


不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对


**物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有较强的清除效果。
三、恶臭气体利用排风


设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,


使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
UV光解净化器的紫外线UV灯管固化距离影响介绍:

紫外灯和反光罩与被照物表面的距离在7-8㎝为较佳固化距离(能外能量较强),但根据固化基材的
不同,一般距离在10-15㎝左右。距离过低,因紫外灯表面温度很高,基材遇热变形;距离过高,紫外能
量小,基材表面不发粘,固化距离一定要跟基材、涂料、灯管功率等适当调整。


固化速度影响


根据基材、涂料、固化距离等不同,适当调整设备固化速度,固化速度过快,基材表面UV涂料发粘或表
面干而内不干;运行速度慢,基材表面会老化。


工作环境影响


UV涂料因温度原因粘度变化很大;所以应调整室温,一般15-25℃较合适,并且注意印刷时不能受到直射
阳光的照射。


综上所述


在实践过程中,应不断总结经验,根据实际情况灵活掌握,使其具有较好的印刷适性。
UV光解净化器设备光触媒材料介绍:

光触媒材料主要有纳米TiO2、ZnO、CdS、WO3、Fe2O3、PbS、SnO2、ZnS、SrTiO3、SiO2等,2000年以
来又发现一些纳米贵金属(铂、铑、钯等)具有更好的光催化性能,但由于其*多数易发生化学或光
化学腐蚀,而贵金属成本则过高,都不适合作为家居净化空气用光催化剂。


纳米二氧化钛(TiO2)是一种半导体,主要有锐钛型(Anatase),金红石型(Rutile)及板钛型
(Brookite)三种晶体结构,其中:板钛型晶体稳定性差,一般认为不具备光催化活性。


金红石型晶体具有比锐钛型晶体更强的光催化性能,耐候性和附着性也很好,纳米无机包覆稳定,市场
价格**锐钛型晶体。


纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种面向21世纪的新型高功能精细无机产品,表现出许多
特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等


方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、
压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。在橡胶、陶瓷、纺织、印染、*工业领域具有广泛
的应用。


纳米二氧化锆(ZrO)呈高纯度白色粉末状,无臭、无味。低温时为单斜晶系,高温时为四方晶型。具
有高的折射率(折射率2.2)和耐高温性。有良好的热化学稳定性、高温导电性和较高的高温强度和韧性
,具有良好的机械、热学、电学、光学性质。其中HT-ZrO-01为单斜晶型,HT-ZrO-02为四方晶型。纳米
氧化锆颗粒尺寸微小、是很稳定的氧化物,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能,可用于功能陶瓷
和结构陶瓷,以及宝石材料。
UV光解净化器的紫外线UV灯管工作原理介绍:

紫外线光在水银放电管中产生:悬浮着水银蒸汽这种惰性气体,包含两个电极和绝缘器的一根石英
管。水银在254纳米,310纳米和366纳米处达到较高点,产生在200 和400纳米之间的辐射。石英切断较低
的波长,不传送任何低于230纳米的辐射。每个原子由一个原子核,在周围许多电子漂浮在固定的轨道里
组成。 通过增加能量(电)电子被在一个更高的轨道里带来。每种要素显示一种回到它的原先的状态的趋
势。电子将在它的以前的轨道里退却: 过度能量被作为一个光子发出。较通常使用的紫外线灯是用电介


质水银弧光灯或者MPMA灯加压制成的。它可以被生产成几毫米到**过2米的长度。这些灯的寿命从1000到
2500小时内变化。 灯管由石英做成,因为这是传送紫外线光并且同时忍受6到800°C的高温的唯数不多
的材料。 灯管将有少许膨胀并且确实有一个高熔点温度(1100°C) 电极由钨制成: 生产他们的过程较
其复杂。 使用钨,是因为曲线的温度可以升高到**过3000°C。用钼板来连接电极和电线,可以和石英
一起膨胀。并且当加热时仍然能忍受高电压。 灯较后被悬挂到陶瓷(或其它)绝缘器。因为供应电流经
常不足以为一盏MPMA灯提供动力,紫外线灯通常要利用变压器。
光氧除臭净化器可以彻底去除异味吗今天光氧除臭净化器为您解答这个问题。

物化除臭法是采用吸附剂,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*饱和,更换成本高,并且吸附**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**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**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**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**废气进行处理,文中以昆山某化工厂有异味**废气处理措施的实际运行数据来浅析该方法的有效性。

光氧净化器除臭除尘器的工作原理: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有害气体进行消除,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2酮、尿烷、树脂、等气体及消毒灭2菌。

光解氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用废气臭气表面中的水份和氧气作为氧化剂,有效地降解有毒**废气体成为光催化高效净化、节约能源的*特点。光氧化是常温下深度光降解技术。该技术通过特定波长的UV激发光源产生不同能量的光**;废气物质对该光**的强烈吸收,在大量携能光**的轰击下使废气物质分子解离和激发;空气中的氧气和水分及外加的臭氧在该光**的(分解)作用下可产生大量的新生态氢、活性(游离)氧和羟基氧等活性基团;因游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,臭氧对紫外线光束照射分解后的**物具有较强的氧化作用;部分废气物质也能与活性基团反应,终降解转化为低分子化合物、CO2和H2O 等无害物质,从而达到净化废气的目的。

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单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。

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