




为什么要用紫外光废气处理设备技术?
问题是现在环保标准在一步步提高,以前光靠等离子态的方式处理废气已经满足效果。打个比方,光解能处理30%的废气,烟台uv光氧,二氧化钛能处理30%的废气,等离子能处理30%的废气。机器越大处理效果越好,如果风量算好,三结合的方式是能处理90%以上的废气。你上面说的只有2种结合,再加上电离子三合一效果更好。
1.紫外光废气处理设备二氧化钛一年更换成本在2000元左右。
缺点很明显,1价格高昂,2国产灯管效果低寿命低,用好的进口灯管价格更高昂。3出风口会产生臭氧(无害气体)要有好的处理方式,4对预处理部分要求很高,玩的是纯技术。5国内灯管对***伤害很大很大。
2.利用高能高臭氧UV紫外线光束(紫外光废气处理设备)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2.分子结合,进而生成臭氧;UV+O2→O- O*(活性氧)O O2→O3(臭氧),臭氧与呈游离状态污染物质原子聚合,生成新的、无害或低害物质,如CO2、H2O等,同时,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显著的清除效果。
3.恶臭气体(工业废气)利用排风设备输入到本UV光解净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同裂解、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。
低温等离子废气处理设备
技术特点:
与目前国内常用的异味气体治理方法相比较,等离子体工业废气处理技术具有一下特点:
低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等有点。
① 介质阻挡放点产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;
② 技术反应速度快,气体通过反应区的速度达到3-15米/秒,即达到很好的处理效果,其他技术气体通过反应区的速度0.01米/秒都很难达到的处理效果;
③ 气体通过部分,uv光氧催化设备,全部采用陶瓷、石英、不锈钢等防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了低温等离子体技术设备腐蚀问题;
④ 主机为成套工业废气处理装置,前面配有专用塔,能有效去除废气中的粉尘和水分,操作简单;
⑤ 自动化程度高,设备气动、停止十分迅速,随用随开,uv光氧设备,对于部分化工生产的不连续性,可以再生产时开启,不生产的间隙停止运行,大量的节约能源;
⑥ 运行成本较低,比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍,每立方米气量运行费用仅为0.3-0.9分钱,部分高浓度废气可以通过空气稀释后用技术处理;


蓄热式热力氧化(RTO)运行原理
RTO运行原理
蓄热式热氧化炉的工作原理是,有机废气经预热室吸热升温后,进入燃烧室高温焚烧,使有机物氧化成CO2和H2O,uv光氧废气净化,再经过另一个蓄热室蓄存热量后排放。将生产车间主要含有有机废气VOCs(100℃),通过进风口进入分风室,在旋转阀门的作用下进入蓄热床,废气被蓄热陶瓷逐渐加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室内高温氧化(800℃)并放出热量,高温烟气再与另一侧蓄热床上的蓄积陶瓷进行热交换,将热量蓄积在蓄热陶瓷上,烟气以140℃左右的温度排放。通过旋转阀门的转动,废气进出陶瓷的区域被轮换,实现蓄热区与换热区的交替转换。当废气中所含VOCs浓度超过平衡浓度时,RTO不需补充燃料便能够维持设备的自运行,同时可对外通过换热器、锅炉等形式输出系统余热.
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