Jiangsu Haisle Abgasbehandlungsanlagen Co., Ltd.
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Optische Mikrowelle UV-Deodorisationsgeräte
Prinzip der optischen Mikrowelle UV-Deodorisation
Produktdetails

光微波紫外线除臭设备

Optische Mikrowelle UV-DeodorisationsgerätePrinzipien

Die UV-Wellenlänge in der Industrie 154nm-254nm, je kürzer die Wellenlänge ist, desto größer ist die Energie, die UV-Wellenlänge unter 254nm kann O2 zerbrechen, O3 erzeugen, die größer als 254nm Wellenlänge kann O2 im Grunde nicht zerbrechen, da die Wellenlänge von 154nm-185nm relativ kurz ist, so dass der Raumbereich der "Tötung" auch kleiner ist. Während 185nm-254nm trotz der langen Wellenlänge ist der Kill-Space-Bereich relativ groß.

光微波紫外线除臭设备

Photolyse-Oxidation-Deodorisationsgeräte, die NBL-Standard-UV-Lampen verwenden, erzeugen UV-Strahlen, von denen 154nm-185nm-Wellenlängen im Spektrum der Serie einen Anteil von 14% ausmachen, UV-Dosis größer als 45mw / cm2, Photonenergie größer als 1000kJ / mol, ist die aktuelle industrielle UV / O3-UV-Lampe in der Dosis und der Energie großes UV-Strahlen, die Oxidationsbindungsenergie ist kleiner als 380kJ / mol (die gemeinsame chemische Bindungsenergie und die Bindungslänge finden Sie in der Tabelle unten) Schadstoffe, UV-Photolyse-Sauerstoff erzeugt Ozon, die Ozonkonzentration ist gemäß 1,8 Kg / h konfiguriert, die Ozonkonzentration ist 200 mg / m3, die Ozonenergie oxidiert starke Schadstoffe, die Ozonmenge kann je nach der Konzentration der Schadstoffe und der nachfolgenden Reaktionszeit eingestellt werden.


Der photolytische Oxidationsmechanismus des Abgases umfasst zwei Prozesse: Erstens ist der Prozess der Erzeugung von Ionengruppen, bei dem die Anzahl der schädlichen Gasmoleküle beeinflusst wird und sich selbst in Monomasse abbaut oder in Substanz umwandelt. Zweitens enthält es eine große Anzahl von Partikeln und Ionengruppen, wirkt mit großen molekularen Gasen (wie Benzen, Torbenzin usw.), öffnet seine molekularen chemischen Bindungen und verwandelt sie in kleine molekulare Substanzen. Sauerstoffion hat eine starke Oxidationsfähigkeit, es kann oxidativ zerbrechen, die nicht durch negative Ionenwirkung kontrolliert werden. Überschüssige Sauerstoffionen nach der Abgasreaktion (positiv) können sich schnell mit Sauerstoffionen (negativ) zu neutralem Sauerstoff verbinden, was sich häufig nachteilig auf die Ausrüstung und die Umwelt auswirkt. Drei große Mengen an aktivem Sauerstoff können unter der Wirkung von UV-Strahlen die Oxidationsgeschwindigkeit und die Oxidationseffizienz beschleunigen.


Unter der Wirkung von UV-Strahlen im Wellenlängenbereich 154nm-184,9nm (1200KJ / mol-600KJ / mol) wird Sauerstoff in der Luft einerseits zerbrochen und dann kombiniert, um Ozon zu erzeugen; Andererseits werden die chemischen Bindungen der Schadstoffe gebrochen, so dass sie Atome oder Gruppen im freien Zustand bilden; Gleichzeitig wird Ozon in den Reaktionsprozess involviert, so dass das Abgas schließlich aufgespalten und zu einfachen, stabilen Verbindungen CO2, H2O, N2 oxidiert wird, die Möglichkeit einer Reihe von Prozessen bestimmt wird:

(1) Kann ein Schadstoffmolekül aufgespalten werden, abhängig davon, ob seine chemischen Bindungen niedriger sind als die zur Verfügung gestellte UV-Photonenkapazität?

(2) ob die Spaltreaktionszeit 1S ist und ob die Oxidationsreaktionszeit 5-8S erreicht hat;

(3) Ist die Umgebung der UV-Photolyse stabil, erfordert die Reaktionstemperatur <70 °, die Staubmenge <200mg / m3,

Relative Temperatur von 200%.

(4) der Gehalt an bestimmten chemischen Elementen in den Schadstoffen zu hoch ist (z. B. CL, F);

Schlüsselenergie und Schlüssellänge der üblichen chemischen Bindungen

Chemische Bindungen

Schlüssellänge

Schlüsselenergie KJ/mol

O-O

148

146

N-O

146

230

S-S

207

268

C-S

182

272

C-O

143

326

C-C

154

332

S-H

135

339

N-H

101

389

C-H

109

414

H-CL

127

431

O-H

98

464

O=O

120

498

C=S


577

N=O

114

607

C=C

134

611

C=O

120

728


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