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技術特點:

1)低溫深度反應:光催化氧化可在常溫將空氣、水和土壤中有機污染物完全氧化成無害的物質。而傳統(tǒng)的高溫焚燒技術則需要在極高的溫度下才可將污染物摧毀,即使用常規(guī)的催化氧化方法亦需要幾的高溫。

2)凈化徹底:它鐘將空氣中的有機污染物,完全氧化成無害的物質,不留任何無二次污染,目前廣泛采用活性炭吸附法不分解污染物,只是將污染源轉移。

3)綠色能源:光催化可利用太陽光作為能源來活化光催化劑,驅動氧化一還原反應,而且光催化劑在反應過程中并不消耗。從能源角度而言,這一特征使光催化技術更具魅力。

4)氧化性強:大量研究表明,半導體光催化具有氧化性強的特點,對臭氧難以氧化的某些有機物如三**、四化碳、六、都能有效地加以分解,所以難以降解的有機物具有特別意義,光催化的有效氧化劑是自由(OH),OH的氧化性高于常見的臭氧、雙氧水、、次酸等。

5)廣譜性:光催化對從烴到羧酸的種類眾多有機物有效,沒過環(huán)保署公布的九大類14中污染物均被證實可通過光催化得到治理,即使對原子有機物如鹵代烴、染料、含氮有機物、有機磷殺蟲劑也有**的去除效果,一般經過持續(xù)反應可達到完全凈化。

6)壽命長:理論上,催化劑的壽命是無限長




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1)超越了傳統(tǒng)的處理裝置,能在有人在場的環(huán)境中持續(xù)滅菌、除塵,對人體副作用。能廣譜地截獲殺滅空氣中的各類細菌,測試證明對金黃色葡萄球菌、枯草桿菌、黑色變種芽孢及自然菌殺滅,有效去除可吸入顆粒,達到1-10萬級潔凈度。

(2)有害氣體異味,初級電子在電場中獲得加速,撞擊空氣中的氧分子。當能量超過氧分子的電離電位時,氧分子迅速離子化。失去電子的氧分子變成正極性氧離子(O2+),而釋放的電子又與另一中性氧分子結合變成負極性氧離子(O2-),結果是氧離子的兩級分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2 等氧聚集的離子群,具有氧化性,可在很短的時間內將污染空氣中的有害成分氧化分解為無害的產物和水; O2+e(3.6eV)→?O+O H2O+e(5.09eV)→?OH+HO+?OH→?OH2

(3)研究表明:活性自由基?OH 的氧化電位(2.8eV)比氧化性極強的臭氧的氧化電位(2.07eV)還高出35%。?OH 自由基與有機物的反應速度高出幾個數量級。而且?OH自由基對氧化污染物的反應是無選擇性的,可引發(fā)鏈式反應,直接將污染空氣中的大部分有害物質氧化為二氧化碳和水或礦物質。




光氧催化利用高能 UV 光束裂解工業(yè)廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸( DNA ),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到凈化及殺滅細菌的目的。從凈化空氣效率考慮,我們選擇了 -C 波段紫外線和臭氧結合電暈電流較高化裝置,采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行,其中 -C 波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷等氣體,使有機物轉變?yōu)闊o機物。



光氧催化利用高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業(yè)廢氣的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物。

  • 2

    光氧催化利用氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。臭氧對有機物具有較強的氧化作用。工業(yè)廢氣輸入到凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束和臭氧對工業(yè)廢氣進行協(xié)同分解氧化反應,使工業(yè)廢氣降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。

  • 3

    光氧催化利用細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸,再通過臭氧進行氧化反應,達到凈化殺滅細菌的目的。采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行,使有機物轉變?yōu)闊o機物。




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