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uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家

  • 公司: 大华机械厂(哈尔滨市香坊区分公司)
  • 价格:电联
  • 联系人:孙宝珍
  • 更新时间:2026-02-26 22:49:53 ip归属地:哈尔滨,天气:多云,温度:-26--17 浏览次数:1
  • 所在地:香坊
  • 标题:uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家
  • 来源: sbz
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以下是:哈尔滨市香坊区uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家的产品参数
产品参数
产品价格电议
发货期限电议
供货总量电议
运费说明电议
品牌金富民
型号10000风量
生产厂临沂市河东区大华机械厂
范围uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机供应范围覆盖黑龙江省哈尔滨市、香坊区、道里区南岗区道外区平房区松北区呼兰区阿城区依兰县方正县宾县巴彦县木兰县通河县延寿县双城区尚志市五常市等区域。
【大华】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:巴彦粉碎机行业优选道里粉碎机好货直销通河粉碎机多年行业经验尚志粉碎机厂家售后完善等。uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家,大华机械厂(哈尔滨市香坊区分公司)为您提供uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家,联系人:孙宝珍,电话:【0527-88266888】、【0527-88266888】。 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 香坊区是哈尔滨市诞生的摇篮。早在清光绪年间,因河北乐亭人氏在这里开线香作坊,由此而得名香坊。1898年中东铁路在香坊设置火车站,称哈尔滨驿,伴随着中东铁路的声汽笛,香坊区开始从哈尔滨走向了世界。

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以下是:哈尔滨香坊uv光氧等离子一体机、uv光氧等离子一体机厂家的图文介绍



光化学及光催化氧化法是目前 较多的一项氧化技术。所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量,在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的 领域。

光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进有机物的氧化去除。

大自然具有十分强大的自我功能,例如排放在大气中的废气物质,经过一段时间废气物质会慢慢被分解掉,其中主要的过程是发生了光化学反应。废气物质通过吸收光子或其他粒子的能量,使得化学键断裂,形成游离态的原子,再经过一系列的氧化还原等反应,终生成H2O和CO2等简单物质。

经过长期 发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。在波长范围高能紫外线的作用下,一方面空气中的氧被裂解,然后组合产生臭氧;另一方面将污染物化学键断裂,使之形成游离态的原子或基团;同时产生的臭氧参与到反应过程中,使废气终被裂解,氧化成简单的稳定的化合物,如CO2、H2O、N2等。

由于与有机废气的燃烧本质一样,都是通过分子吸收能量(燃烧吸收的热能,光解吸收的是光子能量)被裂解后氧化生成简单物质,而光解的反应温度为常温,故我们也习惯称其为“冷燃烧”。

紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称,不能引起人们的视觉。1801年德国物理学家里特发现在日光光谱的紫端外侧一段能够使含有溴化银的照相底片感光,因而发现了紫外线的存在。




哈尔滨香坊临沂市河东区大华机械厂常年生产销售 粉碎机等产品。公司库存量大,材质规格齐全,我公司经营方式灵活,批零兼营、一支起售,并可为客户铁路、公路运输,7*24小时为您服务,欢迎新老客户来电垂询。 公司自创办以来,一直坚持“以质量求生存,以产品求发展,以信誉保合作,以服务赢客户”的经营方针,客户遍及大江南北,获得了良好的声誉与回报,在以后的发展历程中,我们愿与广大客户携手并进,共创辉煌。



在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现燃烧适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体净化效率高,恶臭物质被氧化分解设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染,催化剂中毒。

药液吸收法

利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分适用于处理大气量、高中浓度的臭气能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。

吸附法

利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体吸附剂费用昂贵,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

生物滤池

恶臭气体经过除尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉目前研究多,工艺成熟,在实际中也常用的生物脱臭方法,又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。净化效率高,处理费用低占地面积大,易堵塞,填料需定期换,脱臭过程很难控制,受温度和湿度的影响大,生物菌培训需要较长时间,遭到破坏后恢复时间较长。

催化氧化

反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复合催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴化剂在固相填料表面充分接触,并在催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。占地小,投资低;管理方便,即开即用;耐冲击负荷,不易被污染物浓度及温度变化影响。需消耗量的药剂,运行成本高,催化剂操作不当会中毒,存在二次污染。

光化学

利用恶臭物质对光子的吸收而发生分解,同时反应过程产生的羟基自由基、活性氧等强化性基团也能参与氧化反应,从而达到降解恶臭物质的目的。适用于浓度较低,且能吸收光子的污染物质可以处理大气量的、低浓度的臭气,操作极为简单,占地面积小。对不能吸收光子的污染物质效果差,对于成分复杂的废气无法达到预期处理效果。




    光氧催化废气处理的大体过程为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。同时,利用UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,透彻达到脱臭及杀灭细菌的目的。

光氧催化废气处理器利用特殊制造的高臭氧UV紫外线光束照射废气,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在紫外线光束照射下,与臭氧进行反应生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投资费用低,适用范围广,净化效率高,操作简单,除臭效果好,设备运行稳定,占地小,运行费用低,随用随开,不会造成二次污染。对有机废气处理效果好。

   光氧催化废气处理设备的技术原理如下:

一、光氧催化废气处理设备利用特殊制造的光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨,硫化氢,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,的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2,H2O等。

二、利用高臭氧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。

→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其他刺激性异味有立竿见影的清出效果。

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C波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。

四、利用UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA)。在通过臭氧进行氧化反应,透彻达到脱臭及杀灭细菌的目的。

光氧催化废气处理设备的技术特点如下:             

一、低温深度反应:光催化氧化适合在常温下将废臭气体全部氧化成没有毒无害的物质,适合处理高浓度、气量大、稳定性强的气体的废气处理。

二、有效净化:通过光催化氧化可直接将空气中的废臭气体全部氧化成没有毒无害的物质,不留二次污染。

三、绿色能源:光催化氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光的同时可望利用太阳光作为能源来活化催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用空气中的氧作为氧化剂,有效降解臭气体成为光催化氧化节约能源的大特点。

四、氧化性强:半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物都能有效加以分解,所以对难以降解的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、O-),其氧化性高于常见的臭氧、双氧水等。

光氧催化废气处理设备利用高臭氧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。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气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。

光氧催化废气处理技术广泛应用于牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶、氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工、水产加工、食品配料、香精、畜产品加工、皮革、骨胶、油漆、溶剂、油墨印刷、垃圾处理、医药等行业废气净化。



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