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Hebei shengyi Metallurgical Machinery co., Ltd.
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Equipos de protección ambiental de luz y oxígeno

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Descripción general

Los equipos de protección del medio ambiente fotooxidativo utilizan principalmente rayos ultravioleta ultravioleta especiales de alta energía y alto ozono para irradiar los gases residuales, y los gases residuales industriales de craqueo son: amoníaco, trimetilamina, sulfuro de hidrógeno, metilsulfito de hidrógeno, metilmercaptano, metilsulfito, acetato de N - butilo, acetato de dietilo, dimetildisulfido.

Detalles del producto

Los equipos de protección del medio ambiente fotooxigenado utilizan principalmente rayos ultravioleta ultravioleta especiales de alta energía y alto ozono para irradiar los gases de escape, y los gases de escape industriales de craqueo como: amoníaco, trimetilamina, sulfuro de hidrógeno, metsulfito de hidrógeno, metiltiol, metsulfito de azufre, acetato de N - butilo, acetato de dietilo, disulfido de carbono y estireno, sulfuro de h2s, Estructura de cadena molecular de voc, benceno, tolueno y xileno, haciendo que las cadenas moleculares de compuestos malolientes de Polímeros orgánicos o inorgánicos se degraden en compuestos de baja molécula bajo la irradiación de rayos ultravioleta de alta energía, como CO2 y h2o.

El haz ultravioleta ultravioleta ultravioleta de alta energía y alto ozono se utiliza para descomponer las moléculas de oxígeno y agua en el aire para producir oxígeno libre (oxígeno activo) y radicales libres oh. debido al desequilibrio entre oxígeno libre y electrones positivos y negativos transportados, es necesario unirse a las moléculas de oxígeno para producir ozono. El equipo de protección ambiental de fotooxígeno consta de una unidad de filtro primario, un dispositivo ultravioleta de banda c, un dispositivo catalítico, una colección de degradación, un generador de ozono y una unidad de filtro. Se sabe que el ozono tiene un fuerte efecto de oxidación sobre la materia orgánica y un efecto inmediato de eliminación de gases residuales industriales y otros olores irritantes.

El catalizador también tiene un efecto similar a la fotosíntesis vegetal en la purificación de los gases residuales. A través de la irradiación de luz de longitud de onda específica, se activa el fotocatalizador nanométrico, se generan pares de agujeros electrónicos, el fotocatalizador actúa con la molécula H2O circundante o2, se combina con la generación de Oh de radicales libres de hidrógeno y oxígeno, se bloquean varios componentes nocivos en el aire a través de la capa de base libre de hidrógeno y oxígeno, se descompone la estructura de la subestructura dañina y se inhibe el crecimiento bacteriano y la capacidad activa del virus, logrando así el propósito de esterilización, purificación del aire, desodorización, protección contra el moho y eliminación de la contaminación.

Después de que los gases de escape industriales se introducen en este equipo de purificación utilizando equipos de escape, el equipo de purificación utiliza rayos ultravioleta de alta energía y ozono para descomponer y oxidar conjuntamente los gases de escape industriales, de modo que los gases de escape industriales se degradan en compuestos de bajo peso molecular, agua y dióxido de carbono, y luego Se descargan al aire libre a través de tuberías de visita. Además, mediante la adición de catalizadores especiales: de acuerdo con los diferentes componentes del gas de escape, se configuran más de 27 tipos de catalizadores inertes correspondientes. el catalizador utiliza mallas metálicas en forma de panal como soporte para entrar en contacto con la fuente de luz de una manera integral. el catalizador inerte produce una reacción catalítica por debajo de la fuente de luz de 338 nanómetros, amplificando el efecto de la fuente de luz de 10 - 30 veces, para que pueda reaccionar completamente con el gas de escape y acortar el tiempo de contacto entre el gas de escape y la fuente de luz, mejorando así la eficiencia de El haz ultravioleta de alta energía se utiliza para romper los enlaces moleculares de las bacterias en los gases residuales industriales, destruir el ácido nucleico bacteriano (adn) y luego oxidar a través del ozono para lograr completamente el propósito de purificar y matar bacterias. Desde el punto de vista de la eficiencia del aire purificador, elegimos la combinación de rayos ultravioleta de banda C y ozono con dispositivos de alta corriente de corona, utilizando el principio de la combinación de tecnología de absorción de corona de pulso para eliminar los gases nocivos, de los cuales los rayos ultravioleta de banda C se utilizan principalmente para eliminar gases orgánicos Como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, benceno, tolueno, tolueno, formaldehído, acetato de dietilo, etano, cetona, uretano y resina, convirtiendo los compuestos orgánicos en inorgánicos.