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Equipo catalítico de fotooxígeno ultravioleta

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Introducción al equipo de catálisis de fotooxígeno ultravioleta: características del equipo de catálisis de fotooxígeno ultravioleta: los gases de escape orgánicos generalmente tienen las características de inflamabilidad y explosividad, tóxicos y dañinos, no solubles en agua, solubles en disolventes orgánicos y difíciles de tratar.

Detalles del producto

UV光氧催化设备
El equipo de catálisis de fotooxígeno ultravioleta utiliza la reacción de los rayos ultravioleta de la banda - C con el oxígeno en el aire para producir ozono. cuando se descomponen los medios contaminantes como la niebla de aceite y los gases residuales, el ozono de alta energía en los rayos ultravioleta juega un papel decisivo. El ozono de alta energía en forma de lluvia de meteoros choca inelásticamente con las moléculas internas (principios) del medio, convirtiendo la energía en energía interna de las moléculas del Estado del suelo (átomos), y una serie de procesos como excitación, disociación e ionización activan el medio contaminado. Lograr el efecto de purificación y desodorización.
Bajo la acción de la ionización, los medios contaminantes producen radicales libres activos, y las moléculas contaminantes activadas se eliminan después de una reacción química de cadena direccional. Cuando la energía media supera la energía de unión química en el medio contaminado, la cadena molecular se rompe, el medio contaminado se descompone y se recoge bajo la acción del campo de adsorción del generador de ozono. Concentración molecular en el Medio y composición del medio que coexiste.
El mecanismo de degradación de los contaminantes orgánicos gaseosos por equipos catalíticos de fotooxígeno ultravioleta
Hay suficiente energía para producir radicales libres y desencadenar una serie de reacciones físicas y químicas complejas. Las reacciones químicas de materia orgánica gaseosa causadas por la acción de un generador de ozono son la ionización, la disociación, la excitación y los átomos realizados en la fase gaseosa. Las reacciones de unión y adición entre moléculas. Esta energía es suficiente para romper los enlaces químicos en la mayoría de los compuestos orgánicos gaseosos y, por lo tanto, degradarlos.
Desde el punto de vista de la eficiencia del aire purificador, elegimos el principio de combinar el generador ultravioleta de banda C con el generador de ozono con la tecnología de alta corriente de corona de pulso para eliminar los gases nocivos, de los cuales los rayos ultravioleta de banda C se utilizan principalmente para eliminar sulfuro de hidrógeno, amoníaco, benceno, tolueno, xileno, formaldehído, cetona, uretano, resina, otros gases y desinfección y esterilización.
El dispositivo de purificación consta de una unidad de filtro primario, un dispositivo ultravioleta de banda - c, una colección de degradación, un generador de ozono y una unidad de filtrado.
Características del producto del equipo catalítico de fotooxígeno ultravioleta
Características del equipo de catálisis de fotooxígeno ultravioleta: los gases de escape orgánicos generalmente tienen las características de inflamabilidad y explosión, tóxicos y dañinos, indisolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos y difíciles de tratar. En el tratamiento de los gases de escape orgánicos, se utilizan generalmente muchos principios, como el tratamiento de adsorción de carbón activado de los gases de escape orgánicos, el método de combustión catalítica, el método de oxidación catalítica, el método de neutralización ácido - base y el método de plasma. En general, se recomienda el método de plasma, porque el método de plasma de baja temperatura tiene las características de alta eficiencia de eliminación y fácil uso. El mejor método de tratamiento de los gases de escape orgánicos es el sistema de purificación de oxidación catalítica, el tratamiento de los gases de escape está bien diseñado, las capas de purificación y filtración de los gases de escape, el efecto es mejor.
Cada proyecto de tratamiento de gases residuales orgánicos tiene características diferentes, y se debe prestar atención a sus detalles relevantes al diseñar el proyecto de tratamiento de gases residuales orgánicos para garantizar que se logren buenos resultados.
El benceno (compuestos orgánicos de benceno) en los equipos de Fotocatálisis de oxígeno ultravioleta puede dañar el sistema nervioso central humano y causar trastornos neurológicos. cuando la concentración de vapor de benceno es demasiado alta (hasta el 2% en el aire), puede causar intoxicación aguda letal.
La fuerte carcinógenicidad de los compuestos orgánicos de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el equipo catalítico de fotooxígeno ultravioleta;
Las proteínas celulares de ácidos benzoicos en el equipo catalítico de fotooxígeno ultravioleta se deforman o solidifican, lo que resulta en intoxicación sistémica;
La entrada de difenilamina y bifenilamina en el cuerpo humano en el equipo catalítico de fotooxígeno ultravioleta puede causar hipoxia;
La inhalación de altas concentraciones de óxido de etileno por compuestos orgánicos oxigenados en equipos fotocatalizadores de oxígeno ultravioleta puede causar la muerte.
La mayoría de los gases residuales orgánicos son compuestos inflamables, explosivos, tóxicos y nocivos, porque este producto químico peligroso es particularmente importante para la seguridad en las obras de purificación y tratamiento. Nuestros principios de diseño y fabricación: seguridad *, seguido de cumplimiento. Fuera de la seguridad, nada tiene sentido.
El tratamiento de los gases residuales orgánicos se refiere al tratamiento de la adsorción, filtración y purificación de los gases residuales orgánicos producidos en el proceso de producción industrial. Por lo general, el tratamiento de los gases de escape orgánicos incluye el tratamiento de los gases de escape orgánicos de formaldehído, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de benceno como el tolueno y el xileno, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de cetobutanona, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de acetato de dietilo, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de niebla de aceite, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de furfural, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de estireno, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de resina, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de pintura, el tratamiento de los gases de escape orgánicos de