Apparecchiature di trattamento dei gas di scarico di fotoossigeno-catalizzazione principalmente utilizzato per l'irradiazione di raggi UV ad alto livello di ozono, gas di scarico industriali come: ammoniaca, ammine, solfuro di idrogeno, metilodrogeno, metanolo, metil-etere, acetato di butil, acetato di etilo, dimetildisolfo, disolfuro di carbonio e stirene, solfuro di H2S, classe VOC, benzene, benzene, metafenolo, metafenolo della struttura della catena molecolare, così che la catena molecolare dei composti di odore cattivo di polimeri organici o inorganici si degrada sotto l'irradiazione di raggi UV in composti a basse molecole, come CO2 e H2O, ecc. L'uso di raggi UV ad alto livello di ozono per decomporre le molecole di ossigeno nell'aria e le molecole d'acqua per produrre ossigeno libero (ossigeno attivo) e radicali liberi OH, a causa dell'squilibrio dell'ossigeno libero e degli elettroni positivi e negativi portati, quindi devono essere legati alle molecole di ossigeno per produrre ozono. UV + O2 --- O_ + O * (ossigeno attivo) + O2 --- O3 (ozono), è ben noto che l'ozono ha un effetto ossidativo estremamente forte sulle sostanze organiche, sui gas di scarico industriali e altri odori stimolanti.
Inoltre aggiungendo il catalizzatore: in base alla configurazione di più di 27 tipi di catalizzatori inerti corrispondenti in base alle diverse componenti dei gas di scarico, il catalizzatore utilizza una rete metallica cellulare come vettore, a contatto con la fonte di luce, il catalizzatore inerte reagisce cataliticamente sotto la fonte di luce di 338 nanometri, aumentando l'effetto della fonte di luce di 10-30 volte, in modo che reagisca adeguatamente con i gas di scarico, riducendo il tempo di contatto con i gas di scarico e la fonte di luce, migliorando così l'efficienza di depurazione dei gas di scarico.
Il catalizzatore ha anche un effetto simile alla fotosintesi vegetale per purificare i gas di scarico. Attraverso l'esposizione a una lunghezza d'onda specifica, il nanofotocatalizzatore genera una coppia di fori vuoti elettronici, permettendo al fotocatalizzatore di interagire con la molecola H2O circostante e la molecola O2, combinando la generazione di radicali idrossigeni liberi OH, bloccando vari componenti nocivi nell'aria attraverso lo strato di base idrossigeno libero, scomponendo la struttura molecolare nociva, la crescita e l'attività del virus, per raggiungere lo scopo di battericida, depurazione dell'aria, deodorazione e eliminazione dell'inquinamento. I gas di scarico industriali utilizzano l'apparecchiatura di scarico per l'ingresso in questa attrezzatura di depurazione, l'apparecchiatura di depurazione utilizza i raggi UV e l'ozono per la reazione ossidativa di decomposizione sinergica dei gas di scarico industriali, così che la degradazione dei gas di scarico industriali si trasforma in composti a basse molecole, acqua e anidride carbonica, e poi viene scaricato all'esterno attraverso i tubi di visita. Utilizzando i raggi UV per sciogliere i legami molecolari nei gas di scarico industriali, distruggere l'acido nucleico (DNA) e poi per la reazione ossidativa attraverso l'ozono per la purificazione e la distruzione. Dal punto di vista dell'efficienza dell'aria purificata, abbiamo scelto l'UV della banda C e l'ozono in combinazione con l'dispositivo di corrente ad alta corona, utilizzando il principio combinato della tecnologia di assorbimento a corona a pulso per eliminare i gas nocivi, in cui i raggi UV della banda C vengono utilizzati principalmente per rimuovere i gas organici come solfuro di idrogeno, ammoniaca, benzene, parafenile, metafenile, formaldeide, acetato di etilo, etano, acetone, urea, resina e altro, per trasformare la materia organica in materia inorganica.
Dispositivo di depurazione fotolitica UV Composto da apparecchiature e componenti quali unità di filtro primario, dispositivi UV a banda C, dispositivi catalitici, raccolta di degradazione, generatori di ozono e unità di filtro.
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