山西移动VOC废气处理设备厂家 喷漆废气处理设备

 
 
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更新 2024-12-30 08:21
 
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山西移动VOC废气处理设备厂家 喷漆废气处理设备

移动 voc 光催化氧化净化型有壳体、集气罩、匀风单元、预处理单元、光

催化氧化单元、后级臭氧分解单元、引风机单元、电控单元等组成。

1. 集气罩:收集废气引入设备。

2. 匀风单元:使进风均匀分布。

3. 光催化氧化单元:

光催化氧化该设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能

后,能在其表面产生催化反应的物质,其功能类似于植物的叶绿素。当特定纳米

波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原

反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后 在其表面产生电子(E—)和空

穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。当光催化触媒材料

(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附 H2O、O2、OH—,H2O、OH —被空穴(H+)所氧化,O2 被电子(E—)还原,反应室如下:H2O+ H+ →

OH. + H+O2+ E—→O2—. OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,*终分

解为水和 CO2。

移动 voc 光催化氧化净化型有壳体、集气罩、匀风单元、预处理单元、光

催化氧化单元、后级臭氧分解单元、引风机单元、电控单元等组成。

1. 集气罩:收集废气引入设备。

2. 匀风单元:使进风均匀分布。

3. 光催化氧化单元:

光催化氧化该设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能

后,能在其表面产生催化反应的物质,其功能类似于植物的叶绿素。当特定纳米

波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原

反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后 在其表面产生电子(E—)和空

穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。当光催化触媒材料

(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附 H2O、O2、OH—,H2O、OH —被空穴(H+)所氧化,O2 被电子(E—)还原,反应室如下:H2O+ H+ →

OH. + H+O2+ E—→O2—. OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,*终分

解为水和 CO2。

光催剂的原理:

1、它是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术。

2、它一种是低温深度反应技术,光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受

激生成电子—空穴对,空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基,电子使其

周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化—还原作用,将光催化剂表面

的各种污染物摧毁。

(1)低温深度反应:

光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无 毒无

害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,

即使用常

规的催化氧化方法亦需要几百度的高温。

(2)净化彻底:

它直接将空气中的有机污染物,完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次

污染,目前广泛采用的活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。

(3)绿色能源:

光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且

光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具

魅力。

(4)氧化性强:

大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些

有机物如三氯甲烷、四氯化炭、六氯苯、都能有效地加以分解,所以对难以降解

的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基(HO),HO 的氧化

性高于常见的臭氧、双氧水、高锰酸钾、次氯酸等。

(5)广谱性:

光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,美国环保署公布的九大类

114 种污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染

料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,一般经过持续反应可达到

完全净化。

移动 voc 光催化氧化净化型有壳体、集气罩、匀风单元、预处理单元、光

催化氧化单元、后级臭氧分解单元、引风机单元、电控单元等组成。

1. 集气罩:收集废气引入设备。

2. 匀风单元:使进风均匀分布。

3. 光催化氧化单元:

光催化氧化该设备核心中的纳米光催化触媒材料(GC-100)是一种吸收光能

后,能在其表面产生催化反应的物质,其功能类似于植物的叶绿素。当特定纳米

波长的紫外光照射光催化触媒材料(GC-100)时,其表面发生光催化氧化还原

反应。光催化触媒材料(GC-100)吸收光子后 在其表面产生电子(E—)和空

穴(H+),将吸收的光能转化成化学能,即具有光催化作用。当光催化触媒材料

(GC-100)与空气中的水接触时,表面就吸附 H2O、O2、OH—,H2O、OH —被空穴(H+)所氧化,O2 被电子(E—)还原,反应室如下:H2O+ H+ →

OH. + H+O2+ E—→O2—. OH—基团的氧化能力较强,使有机物氧化,*终分

解为水和 CO2。

光催剂的原理:

1、它是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术。

2、它一种是低温深度反应技术,光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受

激生成电子—空穴对,空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基,电子使其

周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化—还原作用,将光催化剂表面

的各种污染物摧毁。

(1)低温深度反应:

光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无 毒无

害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,

即使用常

规的催化氧化方法亦需要几百度的高温。

(2)净化彻底:

它直接将空气中的有机污染物,完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次

污染,目前广泛采用的活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。

(3)绿色能源:

光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且

光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具

魅力。

(4)氧化性强:

大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些

有机物如三氯甲烷、四氯化炭、六氯苯、都能有效地加以分解,所以对难以降解

的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基(HO),HO 的氧化

性高于常见的臭氧、双氧水、高锰酸钾、次氯酸等。

(5)广谱性:

光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,美国环保署公布的九大类

114 种污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染

料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,一般经过持续反应可达到

完全净化。

(6)寿命长:

理论上,催化剂的寿命是无限长的。

4. 后级臭氧分解单元:有效分解余量臭氧,保持室内空气质量。

5. 引风机单元:采用高压风机引风,使设备达到设计风压、风量。

6. 电控单元: 智能控制、设备自动化

(6)寿命长:

理论上,催化剂的寿命是无限长的。

4. 后级臭氧分解单元:有效分解余量臭氧,保持室内空气质量。

5. 引风机单元:采用高压风机引风,使设备达到设计风压、风量。

6. 电控单元: 智能控制、设备自动化

光催剂的原理:

1、它是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术。

2、它一种是低温深度反应技术,光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受

激生成电子—空穴对,空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基,电子使其

周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化—还原作用,将光催化剂表面

的各种污染物摧毁。

(1)低温深度反应:

光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无 毒无

害的物质。而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,

即使用常

规的催化氧化方法亦需要几百度的高温。

(2)净化彻底:

它直接将空气中的有机污染物,完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次

污染,目前广泛采用的活性炭吸附法不分解污染物,只是将污染源转移。

(3)绿色能源:

光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且

光催化剂在反应过程中并不消耗。从能源角度而言,这一特征使光催化技术更具

魅力。

(4)氧化性强:

大量研究表明,半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些

有机物如三氯甲烷、四氯化炭、六氯苯、都能有效地加以分解,所以对难以降解

的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基(HO),HO 的氧化

性高于常见的臭氧、双氧水、高锰酸钾、次氯酸等。

(5)广谱性:

光催化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,美国环保署公布的九大类

114 种污染物均被证实可通过光催化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、染

料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,一般经过持续反应可达到

完全净化。

(6)寿命长:

理论上,催化剂的寿命是无限长的。

4. 后级臭氧分解单元:有效分解余量臭氧,保持室内空气质量。

5. 引风机单元:采用高压风机引风,使设备达到设计风压、风量。

6. 电控单元: 智能控制、设备自动化


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