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沧州沐洋环保设备有限公司
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采用低温等离子体分解油雾 废气等污染介质时 等离子体中的高能离子起决定性的作用流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生废弹性碰撞 将能量转化成基态分子(原子)的内能 发生激发 离解 电离等一系列过程使污染介质处于活化状态 污染介质在等离子体作用下 产生活性自由基 活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱落 当离子平衡能量**过污染介质中化学键结合时 分子键断裂 污染戒指分解 并在等离子发生器吸附场的作用下被收集 在低温等离子体中 可能发生各类型的化学反应 这主要取决于等离子的平衡能量 离子密度 气体温度 污染介质内分子浓度及共存的介质成分 对气态**污染物的降解机理 有足够的能量产生自由基 引发一系列复杂度物理 化学反应 有低温等离子体引起的气体**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 利用特指高能高光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体 使**或无机的高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,讲解转变成低分子化合物,如co2 h2o等。 2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要与氧分子结合,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,对恶臭气体几其他刺激性疑问有 3恶臭气体通过排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能c光波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水合二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 4利用高能uv光束裂解而愁其他中的细菌分子键,破坏细菌的核酸(DNA), 再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭细菌的目的。