詳細介紹
低溫等離子凈化器采用-C波段紫外線與空氣中的氧反應產生臭氧,分解油霧、廢氣等污染介質時,紫外線中的臭氧起決定性的作用。流星雨狀的臭氧與介質內分子(原理)發(fā)生非彈性碰撞,將能量轉化成基態(tài)分子(原子)的內能,發(fā)生激發(fā)、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態(tài)。達到凈化除臭的效果。
污染介質在電離的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過定向鏈化學反應后被脫除。當平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分解,并在臭氧發(fā)生器吸附場的作用下被收集。介質內分子濃度及共存的介質成分。
等離子廢氣凈化器工藝原理
介質阻擋放電過程中,電子從電場中獲得能量,通過碰撞將能量轉化為污染物分子的內能或動能,這些獲得能量的分子被激發(fā)或發(fā)生電離形成活性基團,同時空氣中的氧氣和水分在電子的作用下也可產生大量的態(tài)氫、臭氧和羥基氧等活性基團,這些活性基團相互碰撞后便引發(fā)了一系列復雜的物理、化學反應。從等離子體的活性基團組成可以看出,等離子體內部富含化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發(fā)態(tài)分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較量的活性基團發(fā)生反應,終轉化為CO2和H2O等物質,從而達到凈化廢氣的目的。
特點
1、低溫等離子凈化器利用光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨,胺,硫化氫,甲硫醇,甲硫醚,硫,二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S,voc類,的分子鏈結構,使或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2,H2O等。
2、利用高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,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。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧對物具有的氧化作用,對惡臭氣體及其他刺激性異味有的效果。
3、惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用C波光束及臭氧對惡臭氣體進行協(xié)同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其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。
4、利用UV光束裂解惡臭氣體中的分子鍵,破壞核酸(DNA)。在通過臭氧進行氧化反應,達到脫臭的目的。
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