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Equipo de tratamiento de gases residuales fotocatalíticos

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Categoría de producto
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Descripción general
Eliminación eficiente de olores en equipos de tratamiento de gases residuales fotocatalíticos: los equipos de oxidación fotocatalítica de dióxido de titanio pueden eliminar eficientemente los principales contaminantes como compuestos orgánicos volátiles (voc), compuestos inorgánicos, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y tioles, así como varios olores, y el efecto de desodorización supera con creces las normas de emisión de contaminantes malolientes promulgadas por el Estado en 1993 (gb14554 - 93). Se ha demostrado que los 114 contaminantes de nueve categorías principales publicados por la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos se pueden controlar a través de la oxidación catalítica por fotodegradación, incluso si tienen un buen efecto de eliminación de compuestos orgánicos atómicos como halocarbonos, combustibles, compuestos orgánicos que contienen nitrógeno e insecticidas organofosforados.
Detalles del producto

Principio del producto:
1. la oxidación fotocatalítica es una acción catalítica bajo la acción de la luz visible externa. la reacción de oxidación fotocatalítica utiliza semiconductores y aire como catalizadores y la luz como energía para degradar la materia orgánica en CO2 y H2O y otros ingredientes no tóxicos e inofensivos. La compañía utiliza ondas de luz ultravioleta artificiales como fuente de energía, con el catalizador Nano - dióxido de titanio más activo y eficiente después del tratamiento especial de nuestra compañía, los residuos de gas maloliente pueden lograr el efecto de purificación ideal después del tratamiento.
2. en la reacción de oxidación fotocatalítica de semiconductores, que se irradia sobre el catalizador de Nano - dióxido de titanio a través de la luz ultravioleta, el catalizador de Nano - dióxido de titanio absorbe la energía de la luz para producir saltos de electrones y saltos de agujeros, y después de una mayor unión, produce pares de electrones y agujeros, y reacciona con agua (h2o) y oxígeno (o2) adsorbidos en la superficie del gas de escape para producir radicales libres de hidroxi (oh -) y radicales libres de iones superóxidos (o2 -, 0 -). Puede reducir todo tipo de gases de escape orgánicos como aldos, benceno, amoníaco, óxidos de nitrógeno, sulfuros y otros compuestos orgánicos e inorgánicos de VOC a dióxido de carbono (co2), agua (h2o) y otras sustancias no tóxicas e inofensivas bajo la acción de la oxidación fotocatalítica. después de la purificación, las moléculas de gases de escape se activan y degradan, y el olor desaparece Al mismo tiempo, desempeñando un papel en la desodorización de los gases de escape. al mismo tiempo, puede eliminar eficazmente las bacterias y virus que se reproducen en la tubería. debido a que no hay aditivos en el proceso de oxidación fotocatalítica, no se produce contaminación secundaria. el costo de operación es solo energía eléctrica, sin necesidad de reemplazar accesorios con frecuencia, lo que Es bastante eficiente energéticamente y respetuoso con el medio ambiente para las empresas.

ámbito de aplicación:
Control Profesional de la contaminación maloliente: aguas residuales, basura, gases residuales de fábrica malolientes. Años de grandes obras de tratamiento de olores en lugares públicos, edificios, fábricas, ríos, zanjas, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, recogida de basura, tránsito, incineración, vertederos y plantas de tratamiento de estiércol. Ingredientes de los gases de escape tratables: hidrocarburos, Ben y benceno, alcoholes, aldos, fenoles, cetonas, ésteres, aminas, nitrilos, cianuros, aminoácidos, etc.

Características del producto:
(1) entorno aplicable a la oxidación fotocatalítica: la oxidación fotocatalítica es adecuada para purificar completamente los componentes tóxicos, dañinos y malolientes, como el olor de los gases de escape, a temperatura ambiente, en componentes moleculares bajos no tóxicos e inofensivos, y es adecuada para tratar gases tóxicos y nocivos con altas concentraciones (se puede pretratar para que la concentración pase uniformemente), gran cantidad de gas (el equipo se puede combinar para tratar) y fuerte estabilidad estructural molecular.
(2) purificación efectiva y completa: a través de la oxidación fotocatalítica, los gases de escape orgánicos en el aire se pueden oxidar directamente en sustancias no tóxicas e inofensivas, sin dejar ninguna contaminación secundaria,
(3) alta eficiencia y ahorro de energía: la oxidación fotocatalítica utiliza la luz ultravioleta de onda de vacío producida por tubos ultravioleta artificiales como fuente de energía para activar el fotocatalizador, impulsar la reacción de oxidación - reducción, y el fotocatalizador no se consume durante el proceso de reacción, utilizando el agua y el oxígeno en la superficie maloliente de los gases de escape Como oxidantes, la degradación efectiva de los residuos orgánicos tóxicos se ha convertido en la mayor característica de la purificación eficiente y el ahorro de energía de la fotocatálisis.
(4) fuerte oxidación: la Fotocatálisis semiconductora tiene las características de una fuerte oxidación, que puede descomponer eficazmente algunos compuestos orgánicos que son difíciles de oxidar por ozono, como triclorometano, cloruro de carbono, hexaclorobenceno, y finalmente reducirlos al dióxido de carbono (co2), agua (h2o) y otras sustancias no tóxicas e inofensivas, por lo que tiene una importancia especial para los compuestos orgánicos que son difíciles de degradar. los oxidantes efectivos de la Fotocatálisis son los radicales libres hidroxi (oh -) y los radicales libres de iones superóxidos (o2 -, o -), cuya oxidación es mayor que la del ozono común, el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio, el ácido hipocloroso, etc.
(5) amplio espectro: la oxidación fotocatalítica es efectiva para muchos tipos de compuestos orgánicos, desde hidrocarburos hasta ácidos nucleicos, incluso para los compuestos orgánicos atómicos como halocarbonos, tintes, compuestos orgánicos que contienen nitrógeno e insecticidas organofosforados, siempre que se alcance un cierto tiempo de reacción y una proporción del entorno de reacción, se puede decir que el objeto de oxidación de los radicales libres de hidrógeno y oxígeno es casi no selectivo y puede reaccionar con cualquier sustancia existente.
(6) larga vida útil: en teoría, debido a que el catalizador no participa directamente en la redox en la reacción de oxidación fotocatalítica, no hay pérdida, la vida útil es infinita y no hay necesidad de reemplazarlo.