等离子体UV光解净化技术及应用.ppt
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等离子体UV光解净化技术及应用.ppt
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等离子体-UV高效光解净化设备技术与应用介绍,郑州大学射频与等离子体实验室郑州益源天泽环境科技有限公司郑州中仁臭氧技术服务有限公司,目录一、实验室及公司简介二、废气净化处理技术概况三、等离子体-UV高效光解净化产品技术原理及性能特点四、应用工程案例介绍,一、实验室及公司简介,1、实验室简介郑州大学射频与等离子体实验室包括郑州大学信息工程学院、环境与水利学院、电气工程学院的部分教师和科研人员组成,主要的业务范围是等离子体制造与应用、电磁环境与电磁兼容检测、电力电子设备运行状态在线监测及相关理论与技术的研究,检测仪器的研制、开发,成果的转化及技术培训等。
培养电磁场与微波技术、激光技术、电力电子新技术、结构检测等方向的研究生,博士生。
2、学术带头人简介刘平,教授,博士生导师。
主要研究领域:
电力电子技术、功率射频技术和等离子体技术。
河南省电工学会常务理事,河南省通信学会电源专委会副理事长,中国等离子体科学青年学者协会执行理事,亚洲核聚变与等离子体协会执行理事。
1991-1994,年美国麻省理工学院(MIT)交换学者,1998年,日本核融合研究所交换学者,2000年,韩国首尔大学交换学者。
目前承担的研究课题有:
国家自然科学基金项目,用于高频通讯的等离子体天线研究;等离子体臭氧放电原理与大功率软开关高频率臭氧开关电源的研制,射频感应等离子体源射频发生器研制,高效率射频发射机研制等。
3、公司简介,郑州中仁臭氧技术有限公司,是依托郑州大学射频与等离子体实验室、解放军信息工程大学等院校平台组建起来的。
公司以等离子体超临界电场窄隙放电产生高浓度臭氧发生器为主要课题,经过多年研究,研制成功了系列高频高效臭氧发生器。
电源功率从10W到200KW,臭氧产量从0.2克到50公斤。
臭氧浓度可达80-200mg/l。
公司已形成等离子体整机、配件;臭氧配件,臭氧空气消毒机,臭氧水处理整机等系列产品。
我们在等离子体、臭氧应用方面具有丰富的理论和实践经验,有些领域处于技术前列。
产品出口十余个国家和地区。
我们可提供各种臭氧配件、臭氧整机,并能提供臭氧应用设计咨询。
目前公司在净水消毒,污水处理,游泳池净化,废气处理,工业氧化,养殖场消毒等臭氧应用方面具有丰富的理论和实践经验,有些领域处于技术前列。
4、公司主要产品及服务,公司主要产品:
1、等离子体与臭氧发生器系列臭氧消毒杀菌机、臭氧一体机、高浓度臭氧水一体机、臭氧水气混合机、臭氧消毒水分体机、臭氧水混合泵、臭氧专用制氧机、臭氧配件、臭氧管、臭氧陶瓷片,小型臭氧机,中型臭氧机,大型臭氧发生器,高效臭氧发生器,中央空调臭氧消毒机,内置式臭氧消毒机,臭氧电源2、臭氧产品系列药粉灭菌机,中药饮片清洗消毒机,蔬菜清洗消毒机,干粉灭菌机,粉末灭菌机,工作服消毒柜,多功能消毒柜,移动式臭氧消毒机,壁挂式臭氧消毒机,水产养殖消毒机,孵化消毒机,管道消毒机,循环水灭藻除垢机,瓶盖消毒柜,茶叶灭菌机,脱水蔬菜灭菌机,纸浆漂白,臭氧脱色,酒类陈化机,养殖场除臭机。
3、工程系列矿泉水生产整套设备,纯净水生产整套设备,泳池水处理整套设备,直饮水处理整套设备,污水处理用整套设备,自来水处理整套设备,中水回用整套设备,医院污水处理设备,景观水净化整套设备,农村饮用水整套设备,工业氧化整套设备。
等离子体废气处理工程。
公司自主研发,具有独立知识产权的废气处理系列产品有:
恶臭气体(工业废气)高效净化设备:
该系列产品针对高浓度工业废气净化处理而研发的,在石油、化工、医药、饲料加工、电子厂、垃圾场、污水站、香料厂、肉制品加工、养殖场等行业都得到成功应用,能有效分解去除氨、硫化氢、酮类、甲醇、甲酸、有机硫化物、乙腈、二氯甲烷、吡啶、正丁酰酐、乙酸乙酯、二甲苯等类废气。
HK系列高效油烟分解净化器HK系列室内空气净化器HK系列中央空调通风系统杀菌消毒装置,5、废气处理业务产品系列,废气处理系列产品展示,1污染气体的来源:
石油,化工,制药,垃圾焚烧,污水厂,化纤,皮革,造纸,饲料加工,二、废气净化处理技术概况,臭味物质大多是气相污染物,主要由碳、氢、氧、氮、硫、卤素等元素构成。
就化学结构而言,臭味物质分子多因具剩余电子,而有刺激人类嗅觉的特性。
因此不饱和烃(如丁二烯、苯乙烯)、氮化物(如氨、甲基胺、粪臭素)、硫化物(如硫化氢、硫化甲基)、氯烃(如氯仿)、含氧烃(如丙酮)、植物精油(如樟脑油)等化合物,都具有特殊味道。
2、恶臭气体概况,表1:
恶臭污染源分类及污染物质,某些恶臭物质的嗅觉阈值单位:
ppm,八大恶臭物质(对人体影响较大):
某些恶臭物质的臭气强度与浓度的关系,表2、常见恶臭物质的分类及气味性质,3、废气处理方法介绍,稀释扩散法,热力燃烧法与催化燃烧法,吸附法,三相多介质催化氧化工艺,低温等离子体技术,DBD技术,废气处理方法优缺点对比
(一),将有臭味的气体通过烟囱高空排放,或用无臭气体稀释,稀释法,适用范围:
适用于处理中低浓度的有组织排放废气优点:
费用低,设备简单缺点:
易受气象条件限制,污染物质依然存在,采用更强烈的芳香气体与臭气参合,以掩蔽臭气,掩蔽法,适用范围:
适用于须立即或暂时消除的低浓度恶臭气体影响的场合优点:
可尽快消除恶臭污染影响、灵活性大、单次使用费用低缺点:
不可长期使用,污染成分没有被去除,通过微生物代谢活动降解溶解污染物,适用范围:
有较大的适用范围。
优点:
水处理中技术已经成熟,缺点:
设备费用大,需要投加营养物质。
操作复杂,过程不易控制。
生物法,利用特制的激发光源产生不同的光量子,利于污染物质对该光量子的强烈吸收,从而破坏污染分子,适用范围:
少数对光量子强烈吸收的低浓度废气优点:
对蛋白质等生化物质和少数特定污染物有较高的去除率,占地小,投资低缺点:
更多用于医院消毒,光催化氧化,废气处理方法优缺点对比
(二),适用范围:
适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
优点:
净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。
缺点:
吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
吸附法,将废气通过水或其他溶剂,利用溶解或催化氧化的原理,吸收破坏污染物质,洗涤法,适用范围:
水溶性较好,有组织发放的废气优点:
工艺简单,管理方便,成本低廉缺点:
处理率低,消耗洗涤液,多与其他技术配合使用,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子与废气中的污染物质发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质。
适用范围:
适用范围广,净化效率高优点:
电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。
缺点:
一次性投资较高。
低温等离子技术,在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。
适用范围:
适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。
优点:
净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。
缺点:
设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
燃烧法,稀释扩散法,脱臭原理:
将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。
适用范围:
适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。
热力燃烧法与催化燃烧法,脱臭原理:
在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。
适用范围:
适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。
吸附法,脱臭原理:
利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
适用范围:
适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
三相多介质催化氧化工艺,脱臭原理:
反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。
当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。
适用范围:
适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。
低温等离子体技术-DBD技术,脱臭原理:
介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。
废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
适用范围:
适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业,活性炭吸附蒸汽脱附回收法,催化燃烧的流程示意图,三、低温等离子体与UV介绍,等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。
3.1、低温等离子体介绍,等离子体,等离子体极光,3.1.1等离子体的产生的过程,少数离子或电子在高频高压电场中被加速而得到较大动能,能量足够大的粒子碰到其他分子使其电离产生新的自由电子、离子、自由基等粒子,其中荷电粒子又被继续加速,在碰到其他分子如此循环反复形成等离子体,3.1.2等离子体的分类,
(1):
高温等离子体
(2):
低温等离子体(3):
混合等离子体,
(1):
高温等离子体,由大气电弧、电火花和火焰产生的,组成等离子体的分子、离子和电子都处于热平衡,温度高达几千度,也称平衡态等离子体和热等离子体!
(2):
低温等离子体,在减压(1.331330Pa)和高频电场下发生辉光放电,少量气体分子被电离产生高温电子,穿梭在常温或接近常温的气体中发生碰撞,此时电子温度高达104105K,而气体的离子和分子的温度与环境相同,约10K,远远低于电子的温度,是一种非平衡体系,也称为非平衡等离子体和冷等离子体。
低温等离子体,(3):
混合等离子体,在常压或低于常压下,使用550kV直流或高阻抗的电源,在电极间发生电晕放电或臭氧发生器产生的等离子体,一般也将其归入低温等离子体的范畴!
3.1.3低温等离子体中基本粒子能量范围,电子020eV离子02eV亚稳态离子020eV紫外光/可见光340eV,3.1.4等离子体的应用,现在,低温等离子体物理与应用已经是一个具有全球影响的重要的科学与工程,对高科技经济的发展及传统工业的改造有着巨大的影响。
例如,1995年全球微电子工业的销售额达1400亿美元,而三分之一微电子器件设备采用等离子体技术。
塑料包装材料百分之九十都要经过低温等离子体的表面处理和改性。
科学家预测:
二十一世纪低温等离子体科学与技术将会产生突破。
半导体集成电路及其它微电子设备的制造工具、模具及工程金属的硬化药品的生物相溶性包装材料的制备表面防蚀及其它薄层的沉积特殊陶瓷(包括超导材料)新的化学物质及材料的制造金属的提炼聚合物薄膜的印刷和制备有害废物的处理焊接磁记录材料和光学波导材料精细加工照明及显示电子电路及等离子体二极管开关等离子体化工(氢等离子体裂解煤制乙炔、等离子体煤气化、等离子体裂解重烃、等离子体制炭黑、等离子体制电石等),由于收到正炫波形的交流高压电流的驱动的影响,致使介质阻挡放电的发生,这时,供给的电压会不断的增加,致使系统中处于绝缘状态的反应气体逐渐至击穿,最后发生放电。
3.1.5DBD低温等离子体产生的机理,3.1.6DBD技术作用原理,低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。
放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。
低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
DBD等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。
与传统的电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,DBD等离子体技术放电量是电晕放电的50倍,放电密度是电晕放电的130倍。
所以,传统低温等离子体技术只能用于室内空气异味治理,与其他低温等离子体技术相比较,DBD等离子体技术是唯一用于工业化工艺废气治理的技术。
3.1.7等离子体去除污染物的基本过程,过程一:
高能电子的直接轰击过程二:
O原子或臭氧的氧化O2+e2O过程三:
OH自由基的氧化H2O+eOH+HH2O+O2OHH+O2OH+O过程四:
分子碎片+氧气的反应,3.1.8技术特点,与目前国内常用的异味气体治理方法相比较,DBD等离子体工业废气处理技术具有以下特点:
技术高端,工艺简洁:
开机后,即自行运转,受工况限制非常少,无需专人操作。
节能:
无机械设备,空气阻力小,耗电量约为0.003kw/m3废气。
适应工况范围宽:
设备启动、停止十分迅速,随用随开,不受气温的影响。
在250以下和在雾态工况环境中均可正常运转。
在-50至+50的环境温度仍可正常运转。
设备使用寿命长:
本设备由不锈钢材,铜材、钼材、环氧树脂等材料组成,抗氧化,采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了设备腐蚀问题。
结构简单:
只需用电,操作极为简单,无需派专职人员看守,基本不占用人工费。
无机械设备,故障率低,维修容易。
应用范围广:
介质阻挡放电产生的低温等离子体中,电子能量高,几乎可以将所有的异味气体分子降解。
气体放电产生等离子体去除污染物的基本原理,能量传递过程:
电场电子高能电子,活性基团污染物生成物热活性基团活性基团生成物热,活性基团,高能电子污染物,受激原子受激分子自由基,以苯乙烯为例说明:
等离子体化学反应过程大致如下:
3.1.9低温等离子体产生的方法,气体放电,磁控管放电,电容耦合射频,直流辉光放电,微波诱导放电,常压辉光放电,脉冲辉光放电,电晕放电,介质阻挡放电,3.1.10技术作用原理图解,低温等离子体介质阻挡放电管,PLDDBD低温等离子体恶臭气体处理的作用原理(以H2S和CS2为例),外放电管图片,技术工艺,DDBD异味气体治理技术简介,适用范围,适用范围,皮革,造纸,饲料加工,石油,化工,制药,垃圾焚烧,污水厂,化纤,技术特点,活氧物理性质活氧(O3),以其特有的气味而得名,它是氧气(O2)的同素异形体,由三个氧原子组成,分子式为O3,分子量为48。
活氧具有极强的氧化性,其氧化还原电位仅次于氟,居第二位,灭菌后很快分解成氧气(O2),同时,活氧具有很高的能量,在常温、常压下,易分解成为氧分了和具有强氧化力的活性氧,最后成为氧气(O2),无二次污染。
与氧气相比,活氧比重大、有味、有色、易溶于水、易分解。
由于活氧(O3)是由氧分子携带一个氧原子组成,决定了它只是一种暂存形态,携带的氧原子除氧化用掉外,剩余的又组合为氧气(O2)进入稳定状态。
所以活氧工作中没有二次污染产生,给人类的环保需求雪中送炭,这是活氧技术应用的最大优越性。
活氧在灭菌消毒中名列榜首,成就了它的四大功用:
灭菌、氧化、脱色、除味。
活氧化学性质活氧是自然界最强的氧化剂之一,其分子由3个氧原子组成,它容易释放出1个氧原子,因而有很强的氧化能力。
所以很容易将各种有机物氧化,在低浓度时亦具有强氧化作用,能氧化或分解一些有害的物质。
有效去除色、浊、嗅味,去除废水中酚、氰、硫化物、农药、石油类等污染物。
活氧氧化有2种方式,一种是由O3分子或单个O原子直接参与反应引起;另一种是由O3衰减产生的OH自由基引起。
OH的E。
为28V,仅次于F(287V),是水中存在的最强氧化剂。
能,几乎无选择性地和废水中所有的污染物发生反应,将甘油、乙醇、乙酸等O3不能氧化分解的一些中间产物,彻底矿化为CO2和H2O。
活氧可以与无机物(如:
亚铁、锰、硫化物、硫氰化物、氰化物、氯等)发生化学反应。
活氧可以与有机物(如:
烯烃类化合物、芳香族化合物、核蛋白(氨基酸)系、有机氨、)发生反应,活氧在下列混合物的氧化顺序为:
链烃胺酚多环芳香烃醇醛链烷烃。
活氧处理臭味的原理活氧是一种强氧化剂,容易与有机物的C=C双键反应。
活氧与有机物反应的结果通常使有机分子量变小,芳香性消失,极性增强,可生化性提高。
基于活氧与有机物反应的这些特点,活氧在空气和水处理中可以起到除臭、脱色、去除藻类、阻垢、防腐蚀等多种作用活氧消毒的特点。
活氧去除异味性能非常好,依靠其强氧化性快速分解臭味及其它气味的有机或无机物质。
恶臭气体按组成可分为5类:
含硫化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚;含氮化合物,如胺、酰胺、吲哚等;卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;含氧有机化合物,如醇、酚、醛酮、有机酸等。
恶臭气体种类很多,其中浓度比较高和影响比较大的恶臭气体有氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫(CH3)3S)等。
臭味主要成分是氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)等。
活氧与其反应式如下:
活氧与氨气(NH3)的反应方程式:
2NH32O3-NH4NO3H2OO2活氧与硫化氢(H2S)的反应方程式:
H2S+O3S+H2O+O2(主反应)SO2+H2O(副反应)活氧与甲硫醇(CH3SH)的反应方程式:
CH3SH+O3CH3-S-S-CH3CH3-SO3H+O2。
艰难的研发历程,第二代,艰难的研发历程,第三代,第三代DDBD等离子试验装置,第三代DDBD等离子装置,艰难的研发历程,UV高效光解净化技术简介,1、HK-系列废气UV高效光解净化技术原理,紫外线,ultravioletray,英文简称UV,是电磁波谱中波长从0.010.40微米(可见光紫端到X射线间)辐射的总称。
在环保技术应用紫外光技术原理,除了废气处理,我们常见的还有污水处理上的紫外光杀菌、消毒。
这里重点介绍紫外光应用在废气处理中的技术特点。
用紫外光分解恶臭气体,使其分解转变成无臭气体,也就是意味着要切断恶臭分子的分子链,我们知道,化学物质的分子键都是具有能量的,这就是分子的结合能,所以,要切断恶臭分子的分子链,就要使用发出比恶臭分子的结合能强的光子能。
表3列出部分化学分子的结合能。
表3:
部分化学分子的结合能,我们知道,波长较短的紫外线其光子能量越强,如,波长为184.9nm的紫外线,其光子能量为647KJ/mol,波长为253.7nm的紫外线,其光子能量为472KJ/mol,波长为365nm的紫外线,其光子能量328KJ/mol等等,像这些波段的紫外线它们能量当级都比大多数废气物质的分子结合能强,所以可将污染物分子键裂解为呈游离状态的离子,且波长在200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合可生成臭氧O3。
呈游离状态的污染物离子极易与O3产生氧化反应,生成简单、低害或无害的物质,如:
CO2、H2O等,以达到废气净化处理的目的。
用UV光解方式获得的臭氧,因获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,分解后产生氧化性更强的自由基O、OH、H2O等。
O、OH、H2O与恶臭气体发生一系列协同、连锁反应,恶臭气体最终被氧化降解为低分子物质、水和二氧化碳,而达到最终的除臭目的。
恶臭气体的去除率的高低与紫外线能量,臭氧产生量及废气浓度有关,并受到恶臭气体的成分及杂质等因子的影响。
应用紫外线光解技术原理处理废气物质,其化学反应过程是及其复杂的过程。
我们可通过以下分解分子结构相对简单的气体(以H2S为例)的反应模型来初步了解:
由上述反应模型可见,高能紫外线光能能将恶臭化学物质,拆解为独立的原子,再通过分解空气中的氧气,产生性质活跃的正负氧离子,继而产生臭氧,同时将拆解为独立原子的化学物质通过臭氧的氧化反应,重新组合成低分子的化合物如:
水,二氧化碳等。
这是一个协同、连锁复杂的反应过程,在很短的时间内(2-3秒)就可完成。
在研究过程中,我们进一步发现,当恶臭气体的分子量越大时,UV光解氧化效果就越明显。
在特种能量当级的紫外线作用下,大多数化学物质都能得到高效分解。
表4列出部分适用于UV光解氧化法的恶臭物质的分子量.,表5列出常见的废气化学性质及其主要化学键键能,以上就是UV光解氧化技术去除恶臭气体(工业废气)原理的概要描述。
最后再用一句通俗的语言来表达这种技术原理“以能量换时间”像水体有自净功能一样,大气也同样具有自净功能,否则全世界每天排放的废气将无限累积,生态平衡早被破坏。
紫外光分解化学物质,其实就是自然界中大气自净机能中的一种。
但透过地球臭氧保护层的太阳光中紫外线强度已经很弱,因此这种自净过程时间相对漫长。
UV光解净化技术,一定程度上,就是模拟太阳中紫外光分解净化废气的分解机理,通过技术手段针对性的,人为控制了紫外线分解废气的分解能量、过程,短时间内增强紫外线能量的释放,加速了这种分解氧化速度,以达到“以能量换取时间”的目的。
废气UV光解净化处理特点不同废气中的某些种类,可能是相同的,比如都含氨,或都含硫化氢,但不同废气成分构成,浓度都不尽相同。
我们知道,恶臭气体去除率的高低与紫外线能量,臭氧产生量及处理对象的浓度有关,并且受到废气的组成成分、杂质等因子的干扰。
所以,我们一直强调,每个废气源的净化处理方案,都相当于一个独立的研究、分析课题,需要针对其成分、浓度、流量、温度及含氧量进行测定计算,根据其废气工况,配置合适的净化设备和工艺流程,才能保证达到废气净化处理的预期效果和目标。
UV高效光解净化产品性能综述,高效除恶臭能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭气味,脱臭净化效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)无需添加任何物质UV光解净化设备运行过程中,无需添加任何物质参与化学反,只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备后,即可完成彻底的脱臭净化处理。
净化设备适应性强可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
三、HK-系列臭气UV高效光解净化产品简介,运行成本低本净化设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.5度电能),设备风阻极低50pa,可节约大量排风动力能耗。
无需预处理恶臭气体(工业废气)无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作温度在摄氏-3095之间,湿度在30%98%、PH值在3-11之间均可正常工作。
设备占地面积小,自重轻适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积1平方米/处理10000m3/h风量。
优质进口材料制造防火、防腐蚀性能高,性能稳定,主体设备使用寿命10年以上。
UV高效光解净化产品适用范围,根据工厂废气性质划分,UV高效光解净化设备适用制药厂、家禽养殖厂、垃圾场、饲料厂、牛皮纸浆厂、炼油厂、炼焦厂、油脂加工厂、石油化工厂、煤气厂、制药厂、农药厂、酿造厂、农产品加工、烟草行业,肉类加工厂、水产、污水处理厂及畜产加工厂等;根据处理的废气化学性质划分,适用硫化氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、硝基、烃类、醛类等等。
HK-系列恶臭气体UV高效光解净化产品展示,产品型号:
HK-TQ6500UV高效光解脱臭净化设备基本参数:
处理风量Q:
2000m3/h风阻系数:
50Pa功率:
1200w/220v设备尺寸:
850500500mm风口尺寸:
400400mm,三、HK-系列臭气UV高效光解净化产品简介,产品型号:
HK-EQ20000工业废气UV高效光解净化设备基本参数:
处理风量Q:
10000m3/h风阻系数:
50Pa功率:
2600w/220v设备尺寸:
950750960mm风口尺寸:
650750mm,HK-系列臭气UV高效光解净化产品简介,产品型号:
HK-EQ40000工业废气UV高效光解净化设备基本参数:
处理风量Q:
20000m3/h风阻系数:
50Pa功率:
6000w/380v设备尺寸:
105010001700mm风口尺寸:
800400mm,四、废气治理部分成功案例解析,中石化齐鲁分公司腈纶厂异味气体处理工程,处理风量:
1000Nm/h;流速:
5m/s;电耗:
0.004KW
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- 等离子体 UV 光解 净化 技术 应用
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