光氧净化设备主要用作于食品、医药、化工、污水、垃圾、塑胶、喷涂、造纸、轮胎等生产环节挥发或渗漏出有害废气的净化及臭味的消除。 光氧催化技术废气处理方案简要 原理 应用于工业废气治理中的紫外线波长为154nm-254nm,波长越短能量越大。在这个波长区域中,由于154nm-185nm的波长相对比较短所以伤害的空间范围也较小。而185nm-254nm尽管波长较长但是杀伤空间范围相对较大。 绿仕公司生产的光氧净化设备,采用GSET标准优质紫外线灯所产生的高强紫外线,是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量较大的紫外线,能够迅速裂解键能小于380kJ/mol的污染物。同时紫外线裂解氧气产生的臭氧浓度为200mg/m3,臭氧能快速氧化金属性较强的污染物,臭氧量可根据污染物的浓度以及后续反应时间设定。 废气的光解氧化机理包括两个过程: 1.在产生高能离子群体的过程中,一定数量的有害气体分子受高能作用,本身分解成单质或转化为无害物质。 2.含有大量高能粒子和高活性的自由基的离子群体,与部分大分子气体作用,打开了其分子内部的化学键,转化为无害的小分子物质。新生态的氧离子具有很强的氧化性,它能有效的氧化分解不受负离子作用控制的**物。和废气反应后多余的氧离子(正),能与氧离子(负)很快结合成中性氧,因而不会更多地对设备及环境造成不利影响。 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.裂解时间是否足够1S,氧化反应的时间是否达到5-8S; 3.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**恶臭物质体现得较为明显。 4.UV 光解净化的长期稳定、高效,需要反应温度<60℃,粉尘量<100mg/m 3 ,相对湿度<97%。 5.废气物质中若某种特殊化学元素的含有量过高 (如 Cl、 F 等) ,也会导致强化剂臭氧的生成量大大降低,较终影响总体的净化效果。