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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。废气和恶臭气体经过等离子体电场区,在纳秒级时间范围内流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,等离子废气和臭味等污染物分子产生裂变分解反应,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性状态,污染介质在等离子体的作用下,产生高浓度、高强度、高能量的各种活性自由基、高能电子、高能离子等,同时产生大量臭氧、原子氧、生态氧等混合气体,进行一系列复杂的分化裂解和氧化还原反应。(初级电子在电场中获得加速,撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子(O2+),而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性养离子(O2-),结果是氧离子的两极分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2等氧聚集的离子群,具有很强的氧化性,可在很短的时间内将污染空气中的有害成分分解为无害的产物和水)从净化空气效率考虑,我们选择了电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放电低温等离子体与吸附技术相结合的原理对有害气体进行净化,其中低温等离子体主要用来去除、树脂、等气体及消灭菌,吸附材料主要用于去除二氧化碳及臭氧等副产物。净化装置由初滤单元低温等离子体发生器及过滤单元,风机等设备和部件组成。 通过添加特制催化剂:根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂,催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体,全方位与光源接触,惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应,放大10-30倍光源效果,使其与废气进行充分反应,缩短废气与光源接触时间,从而提高废气净化效率。 科学家经过长期研究发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),UV光解等离子一体机可以使自身的化学性质变得更加活跃直至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,UV光解等离子一体机即可使化学键断裂,转变其分子结构,形成游离的带有能量的原子或基团。我们通过提供UV-D波段内的真空紫外线(波长范围100-200nm),促使有机废气物质通过吸收该波段的光子,而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能,使得有机物质得以裂解;UV光解等离子一体机再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质,如H2O和CO2等。 经UV光氧废气处理设备分解后的恶臭气体,可达到无害化排放,不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用,再通过排风管道排至室外;适用于:工业烟雾、汽车、家具、玩具、家电、自行车等喷漆废气,印刷厂,制鞋粘胶各类工业VOC类有机废气、除臭除味净化处理。 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,化学公式为UV+O2→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,对恶臭气体及其它性异味有立竿见影的效果。 光氧催化废气处理装置采用紫外线光源对废气分子链进行净化的专业技术,运用 253.7 纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链,改变分子结构,为第一重处理;取 185纳米波段光对废气分子进行催化氧化,使破坏后的分子或中子、原子以O3 进行结合,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在催化氧化过程中,转变成低分子化合物 CO2、H2O等,为第二重处理;再根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂,催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体,全方位与光源接触,惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应,放大10-30倍光源效果,使其与废气进行充分反应,缩短废气与光源接触时间,从而提高废气净化效率,催化剂还具有类似于植物光合作用,对废气进行净化效果,为第三重处理,通过三重处理后的废气其除臭最高可达99%以上,净化、脱臭效果大大超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准.