El mecanismo de acción del equipo de tratamiento de gases de escape fotocatalítico de oxígeno [i. mecanismo de acción del equipo de tratamiento de gases de escape fotocatalítico de oxígeno] el mecanismo de acción del equipo de tratamiento de gases de escape fotocatalítico de oxígeno es romper la estructura molecular de los gases de escape utilizando rayos ultravioleta ultravioleta de alta energía y alto ozono (en adelante, rayos ultravioleta ultravioleta ultravioleta), romper la cadena molecular de compuestos orgánicos poliméricos y convertirlos en compuestos inorgánicos de bajo peso molecular como CO2 y h2o.
Equipo de tratamiento de gases residuales fotocatalizadores de oxígeno
[i,Mecanismo de acción del equipo fotocatalítico de oxígeno);
El mecanismo de acción del equipo de tratamiento de gases de escape fotocatalítico de oxígeno es romper la estructura molecular de los gases de escape utilizando rayos ultravioleta ultravioleta de alta energía y alto ozono (en adelante, rayos ultravioleta ultravioleta) para romper la cadena molecular de los compuestos orgánicos poliméricos y convertirlos en compuestos inorgánicos de bajo peso molecular como CO2 y h2o.
Las moléculas de gases de escape que se pueden romper en el equipo fotocatalítico de oxígeno son amoníaco, trimetilamina, sulfuro de hidrógeno, metilsulfuro de hidrógeno, metilmercaptano, metilsulfóxido, ácido acético de N - N - n, dimetildisulfido, disulfido de carbono, estireno, sulfuros, voc, benceno, tolueno, xileno, etc.
El haz ultravioleta ultravioleta puede romper las moléculas de oxígeno en el aire para producir oxígeno libre, es decir, oxígeno activo, que debe unirse a las moléculas de oxígeno debido al desequilibrio entre los electrones positivos y negativos transportados por el oxígeno libre para producir ozono. La ecuación de reacción es la siguiente:

(equipo fotocatalítico de oxígeno)
UV + O2 → o - + o * (oxígeno activo) o + O2 → O3 (ozono)
El ozono tiene un efecto de oxidación en la materia orgánica y un efecto de eliminación en los gases residuales industriales. Después de que el gas de escape se introduce en la Cámara de reacción a través del equipo de escape, el haz ultravioleta ultravioleta y el ozono descomponen y oxidan el gas de escape, lo que lo degrada en un compuesto de bajo peso molecular y luego lo descargan al aire libre a través de la tubería de escape.
Además, el haz ultravioleta también puede destruirLa secuencia de ADN de la bacteria para alcanzarPropósito de esterilización y desinfección. Desde el punto de vista del tratamiento de gases residuales, el uso de la tecnología de adsorción de corona pulsada, la combinación de rayos ultravioleta de banda - C y el dispositivo de corona, puede destruir la estructura molecular de moléculas de gases residuales como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, benceno, tolueno, xileno, formaldehído, ácido acético, etano, cetona, uretano y resina, haciendo que los compuestos orgánicos se conviertan en inorgánicos.
[2,Composición del equipo fotocatalítico de oxígeno);
El equipo fotocatalítico de oxígeno está compuesto porUnidad de filtro primario、Dispositivo generador de rayos ultravioleta de banda c,Coleccionista de degradación,Generador de ozonoyDispositivo de filtradoComposición.
(equipo fotocatalítico de oxígeno)
【3. características técnicas del tratamiento fotocatalítico de oxígeno);
(1) efectos secundarios no tóxicos. El equipo de catálisis de fotooxígeno va más allá de los dispositivos de tratamiento tradicionales, puede esterilizar y eliminar continuamente el polvo en un entorno en el que alguien está presente, y no tiene efectos secundarios tóxicos para el cuerpo humano. Puede interceptar y matar todo tipo de bacterias en el aire de un amplio espectro, y las pruebas han demostrado que la tasa de matanza de bacterias, Bacillus subtilis, esporas de variantes negras y bacterias naturales es superior al 99,9%, eliminando eficazmente las partículas inhalables y alcanzando una limpieza de 1 - 100.000 grados. (2) eliminar los olores de los gases nocivos, los electrones primarios se aceleran en el campo eléctrico y golpean las moléculas de oxígeno en el aire. Cuando la energía supera el potencial de ionización de la molécula de oxígeno, la molécula de oxígeno se ioniza rápidamente. Las moléculas de oxígeno que pierden electrones se convierten en iones de oxígeno positivos (o2 +), mientras que los electrones liberados se combinan con otra molécula de oxígeno neutro para convertirse en iones de oxígeno negativos (o2 -), el resultado es que las moléculas de oxígeno intermedias se diferencian en dos etapas y absorben para formar grupos de iones que se reúnen en oxígeno Como O2 +, O2 -, O2 -, con algunas propiedades oxidativas, que pueden descomponer los componentes nocivos del aire contaminado en productos inofensivos y agua en muy poco tiempo; O2 + e (3,6ev) → • o + o H2O + e (5,09ev) → • oh + ho + • oh → • oh2 (3) el estudio muestra que el potencial de oxidación del radical libre activo • Oh (2,8ev) es un 35% más alto que el potencial de oxidación del ozono oxidativo (2,07ev). • La velocidad de reacción de los radicales OH con la materia orgánica es varios órdenes de magnitud más alta. Y la reacción de los radicales libres • oh a los contaminantes oxidativos es no selectiva y puede desencadenar una reacción en cadena que oxida directamente la mayor parte de las sustancias nocivas en el aire contaminado en dióxido de carbono y agua o minerales.

(mapa interno del equipo de catálisis de fotooxígeno)
【IV. ventajas de rendimiento de los equipos fotocatalizadores de oxígeno);
(1)Desodorización eficiente: puede eliminar eficientemente los principales contaminantes, como los compuestos orgánicos volátiles (voc), los compuestos inorgánicos, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y los tioles, así como varios gases malolientes, con una eficiencia de desodorización de más del 99%, y el efecto de desodorización supera en gran medida las normas nacionales de emisión de contaminantes malolientes promulgadas en 1993 (gb14554 - 93) y las Normas de emisión integral de contaminantes atmosféricos promulgadas en 1996 (gb16297 - 1996). (2)No es necesario añadir ninguna sustancia: solo es necesario establecer las tuberías de escape y la Potencia de escape correspondientes para que los gases de escape malolientes / industriales se descompongan y purifican a través de este equipo sin agregar ninguna sustancia para participar en la reacción química. (3)Fuerte adaptabilidad: el equipo de tratamiento de gases residuales fotocatalizadores de oxígeno se puede adaptar al tratamiento de desodorización y purificación de gases residuales de alta concentración, cantidad atmosférica y diferentes industrias. Se puede trabajar continuamente las 24 horas del día, y el funcionamiento es estable y confiable. (4)Bajo costo de operación: el equipo de tratamiento de gases residuales fotocatalítico de oxígeno no tiene ninguna acción mecánica, no tiene ruido, no necesita personal especial para gestionar y mantener diariamente, solo necesita realizar inspecciones periódicas, el consumo de energía del equipo es bajo, la resistencia al viento del equipo es extremadamente baja ≤ 400pa, lo que puede ahorrar una gran cantidad de consumo de energía de escape. (5)El equipo cubre un área pequeña, peso propio ligero, adecuado para condiciones especiales de disposición compacta y sitio estrecho. (6)Fabricación de materiales importados: alto rendimiento ignífugo y anticorrosivo, rendimiento seguro y estable del equipo, material de acero inoxidable, la vida útil del equipo es de más de 15 años. (7)Concepto técnicoPuede descomponer las sustancias tóxicas y nocivas en los gases residuales industriales, y puede lograr el efecto de desodorización y purificación. los gases residuales industriales descompuestos pueden lograr emisiones inofensivas, sin contaminación secundaria, y al mismo tiempo lograr el papel de desinfección y esterilización eficientes. (8)Seguridad y protección contra explosionesHa pasado la certificación de calificación a prueba de explosiones del Centro Nacional de supervisión e inspección de calidad de productos eléctricos a prueba de explosiones y puede ser ampliamente utilizado en campos de extracción de petróleo (gas), petroquímica, farmacéutica y otras industrias con altos requisitos a prueba de explosiones.
(estructura interna del equipo fotocatalítico de oxígeno)
【V. ámbito de aplicación de la tecnología de tratamiento fotocatalítico de oxígeno);
Pegamento óseo,Pulpa de cuero de vaca, refinación de petróleo, coque, petroquímica, gas, tratamiento de heces;
Ingredientes alimentarios, sabores,Productos farmacéuticos, pesticidas, ésteres de árboles sintéticos, fibras sintéticas, caucho, fertilizantes nitrogenados, ácido nítrico, coque;
Tratamiento de heces, procesamiento de carne, procesamiento acuático, procesamiento de productos ganaderos, cuero, pintura, disolvente, impresión de tinta, tratamiento de residuos, medicina y otras industrias;

(equipo de tratamiento de gases residuales fotocatalizadores de oxígeno en cuatro cajas)