光氧净化器企业商机

   这样较终会在灯管内产生一个动态平衡即不断产生的氨离子和不断消失的氢离子数目相等。灯管内的等离子体在加在两端电极的交变电场的作用下,里面的带电电荷来回移动形成电流。同时里面的粒子来回移动时会发生撞击产生更多的离子,于是灯管的阻抗会迅速的降低,如果不加控制的话灯管内的的电流会一直变大直到烧毁灯管。所以在实际的电路中都有一个镇流器,它的作用就是限制电流的增加使其保持在一个平衡状态。在上述过程中气体原子由于受到能量激发(粒子撞击)便会发出光子,同时由于受到由于粒子的轰击,灯管内的会变成气态甚至等离子体,原子内的电子受到激发也会释放出光子。原子发出的光的波长正好在紫光和X射线之间,称为紫外线。无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭/工业废气通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。UV光氧催化设备非常安全,运行稳定,去除效率高,运行费用低,无二次污染,是处理方法中较优越的废气处理设备。uv光氧废气处理原理是特制UV紫外线灯:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气。浙江**光氧净化器生产厂家

    光氧净化器的作用一、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的明显效果。三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。光解净化设备适用范围:食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、垃圾转运站、粪便处理等有机和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。浙江**光氧净化器生产厂家

      裂解工业废气如:氨、胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-O*(活性氧)OO2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它性异味有立竿见影的效果。适应性强:对于工业废气(恶臭气体等)UV光解有机废气净化器可适应高浓度,大气量,不同工业废气物质的脱臭、净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。如果是已经布置好了通风系统,有现有的风机,那么就根据所有风机的风量加起来就是光解净化器总风量,一般风机铭牌上是有写风量的参数的。按风机参数的大的风量选型净化器的风量。环保高科技产品:采用国际先进技术理念,通过**及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,可彻底分解工业废气中产生的各种有害有害物质,并能达到完美的脱臭、净化效果,经分解后的工业废气。

    恶臭是指大气,水体、废弃物等物质中含有的、具有能够引起人体厌恶或不愉快气味的挥发性物质,通过空气介质,作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭是典型的公害之一。UV光氧催化氧化技术注意事项:1、恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要低。2、裂解反应的时间极短(<),氧化反应(见反应)的时间需2-3s。3、提供的UV光解净化设备总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显。4、UV光氧净化设备的长期稳定,需要反应温度<70,粉尘量<100mg/m3,相对湿度<99%。5、条件满足的情况下,UV光氧净化的净化效率可达到。6、有机废气通常是易燃易爆、0有害气体,在设计中安全要素为原则。所以0性有机物的浓度安全指标必须下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。

    空气净化器有用吗?如今,空气质量和饮水安全已经成了危害身体健康乃至威胁人类生存的两把邪恶之剑,现在,随着空气和水污染事件的时有发生,高级催化氧化技术在污水处理中的应用分析2018-12-18钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量0有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。裂解反应时间极短(<),氧化反应时间需约2~3s,即废气从光解设备出来以后需2~3的氧化反应时间,即一般废气从UV光解设备出来至检测口须15米长或以上的管道。配置合适功率的UV光解净化设备。安全及性能保障由于UV光解系统主要是靠高能紫外线光去裂解有机废气或恶臭气体分子,设备内部主体是石英材质的UV高能紫外线灯管,该灯管只是产生高能量的紫外线光,是将电能直接转化为光能,不产生高热,更不可能产生火花,灯管接线口处也做了严格规范的密封保护,因此UV光解工艺从理论上讲是不会产生着火甚至等安全的。而且纵观国内外同行,也从没听说有单纯的UV光解净化设备有着火类安全的,所以请客户放心使用。浙江**光氧净化器生产厂家

浙江**光氧净化器生产厂家

     工业的发展和人们生活水平的提高,各种工业废气和生活垃圾等产生的废气危害日益突出,石油、制药、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性有机废气也日渐增多,这些废气不仅会在大气中停留较长的时间,还会扩散和漂移到较远的地方,给环境带来严重的污染,由于大气受污染而酸化,导致了生态环境的破坏,重大灾难频繁发生,给人类造成了巨大损失。因此选择一种经济、可行性强的处理方法势在必行。本公司生产的“UV系列光解废气除臭净化器”是去除有机废气、恶臭气体的**治理净化设备,通过利用高能紫外线光束照射并列解有机(恶臭)废气,如氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯、苯、等VOC类有机异味气体的分子链结构,使之降解转变成低分子化合物,如CO2、H20等; UV光氧净化器具有高效率、运行成本低、设备占地面积小,自重轻、无任何机械动作,无噪音等特点,有机废气净化效率在95%以上。由于高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生活性臭氧,因臭氧对有机物具有极强的氧化作用。 浙江**光氧净化器生产厂家

苏州博讯特环保科技有限公司注册资金50-100万元,是一家拥有11~50人***员工的企业。苏州博讯特环保致力于为客户提供质量的[ "催化燃烧设备", "静电除油烟净化器", "活性碳净化器", "光氧净化器" ],一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司将不断增强企业核心竞争力,努力学习行业先进知识,遵守行业规范,植根于环保行业的发展。在社会各界的鼎力支持下,经过公司所有人员的努力,公司自2019-05-08成立以来,年营业额达到3000-5000万元。

与光氧净化器相关的文章
苏州原装进口泳池自动加药装置哪家好
苏州原装进口泳池自动加药装置哪家好

根据应用场景和需要加药的物质种类,自动加药装置的设计和功能也会有所不同。例如,全自动单体加药装置适用于小型水处理系统,如游泳池等;全自动一体化加药装置适用于中小型水处理系统,具有更多的监测和报警功能;而全自动智能加药装置则适用于大型水处理系统,具有高度自动化、智能化的特点。使用泳池自动加药装置时,需...

与光氧净化器相关的新闻
  • 泳池投药泵各部件材质介绍。意大利爱米克EMEC品牌的泵头材质有:PP、PVDF、不锈钢等材质选择。常用的密封圈材质有:FP(氟橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)或定制全氟密封圈等。一体成型的膜片材质为PTFE(特氟龙)。阀球材质有:陶瓷,及PTFE。吸入/吐出/排气端软管有:PVC材质、PE及PVDF...
  • 投药泵投加流量不足或无法正常吸打的原因与处理方法。意大利爱米克EMEC泳池自动加药泵,首先,打开排气阀仍然无法自吸上药时,进行检查:检查药桶内底阀是否有沉积物覆盖、堵塞的情况,先进行冲洗清污。尝试将底阀抬高让管道内液体流入泵头内,或是从吸入端灌水;如仍然无法正常打药。此时可拆下泵头,检查吸入及吐...
  • 投药泵投加流量不足或无法正常吸打的原因与处理方法。意大利爱米克EMEC泳池自动加药泵,首先,打开排气阀仍然无法自吸上药时,进行检查:检查药桶内底阀是否有沉积物覆盖、堵塞的情况,先进行冲洗清污。尝试将底阀抬高让管道内液体流入泵头内,或是从吸入端灌水;如仍然无法正常打药。此时可拆下泵头,检查吸入及吐...
  • 广东原装进口计量泵原厂 2024-06-07 00:10:10
    意大利爱米克EMEC的机械隔膜泵特点:流量范围:0-1000升/小时,压力范围:0-10bar,电机马达驱动,流量调节方式:手动调节或自动控制(可接收电压、4-20mA或脉冲信号)。特点:1、铝合金壳体,防腐涂层,散热性能高,整体重量轻。2、采用凸轮机构.弹簧复位,可安置于药槽或平台上。3、泵头为P...
与光氧净化器相关的问题
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责