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一、工藝原理如下:
1、利用高能高臭氧紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用,對有機氣體及其它刺激性異味有立竿見影的清除效果。有機性氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,運用高能紫外線光束及臭氧對有機(異味)氣體進行協同分解氧化反應,使有機氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
2、高能離子空氣凈化系采用正負雙極電離技術。在電場作用下,離子發生器產生大量的 a 粒子, a 粒子與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正負氧離子。正氧離子具有很強的氧化性,能在極短的時間內氧化分解甲硫醇、氨、硫化氫等污染因子,且在與 VOC 分子相接觸后打開有機揮發性氣體的化學鍵,經過一系列的反應后最終生成二氧化碳和水等穩定無害的小分子。同時氧離子能破壞空氣中細菌的生存環境,降低室內細菌濃度。帶電離子可以吸附大于自身重量幾十倍的懸浮顆粒,靠自重沉降下來,從而清除空氣中懸浮膠體達到凈化空氣的目的
3、催化劑(二氧化鈦)在受到紫外線光照射時生成化學活潑性很強的超氧化物陰離子自由基和氫氧自由基,攻擊有機物,達到降解有機物的作用。二氧化鈦屬于非溶出型材料,在徹底分解有機污染物和殺滅菌的同時,自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并具有持久的殺菌、降解污染物效果。
二、 產品性能綜述
一、高效降解有機化學物:能高效去除揮發性有機物(VOC)、無機物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效率可達99.9%以上,脫臭效果大大超過國家1993年頒布的惡臭污染物排放標準(GB14554-93).
二、無需添加任何物質:只需要設置相應的排風管道和排風動力,使氣體通過本設備進行脫臭分解凈化,無需添加任何物質參與化學反應。
三、適應性強:可適應高濃度,大氣量,不同有機化學氣體物質的凈化處理,可每天24小時連續工作,運行穩定可靠。
四、運行成本低:本設備無任何機械動作,無噪音,無需專人管理和日常維護,只需作定期檢查,本設備能耗低,(每處理1000立方米/小時,僅耗電約0.1度電能),設備風阻極低<30pa,可節約大量排風動力能耗。
五、無需預處理:廢氣無需進行特殊的預處理,如加溫、加濕等,設備工作環境溫度在攝氏-30o-95o之間,濕度在40%-98%之間均可正常工作。
六、設備占地面積小,自重輕:適合于布置緊湊、場地狹小等特殊條件。
三、 適用范圍
煉油廠、橡膠廠、化工廠、家具廠、制藥廠、污水處理廠、垃圾轉運站等惡臭氣體的脫臭凈化處理。
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物質名稱 |
有機氣體主要來源 |
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硫化氫 |
牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二硫化碳的生產或加工 |
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硫醇類 |
牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠 |
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硫醚類 |
牛皮紙漿、煉油、農藥、垃圾處理、生活污水下水道 |
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氨 |
氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工 |
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胺類 |
水產加工,畜產加工、皮革、骨膠 |
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吲哚類 |
糞便處理、生活污水處理、煉焦、肉類腐爛、屠宰牲畜 |
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硝基 |
燃料、炸藥 |
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烴類 |
煉油、煉焦、石油化工、電石、化肥、內燃機排氣、油漆、溶劑、油墨印刷 |
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醛類 |
煉油、石油化工、醫藥、內燃機排氣、垃圾處理、鑄造 |
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化合物 |
分子式 |
分子量 |
沸點(°C) |
毒性 |
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丙烯硫醇 |
CH2=CH-CH2-SH |
74.14 |
67-68 |
x |
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戊硫醇 |
CH3-(CH2)3-CH2-SH |
104.21 |
123-124 |
* |
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苯甲硫醇 |
C6H5CH2-SH |
124.22 |
195(F.B.) |
* |
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丁硫醇 |
C4H5-SH |
86.06 |
~122 |
x |
|
甲硫醚 |
CH3-S-CH3 |
62.14 |
~36 |
* |
|
乙硫醇 |
CH3CH2-SH |
62.13 |
36.2 |
* |
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硫化氫 |
H2S |
34.06 |
(氣態) |
* |
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甲硫醇 |
CH3SH |
48.11 |
5.8-6.2 |
x |
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丙硫醇 |
C3H7-SH |
76.15 |
67.73 |
x |
|
二氧化硫 |
SO2 |
64.06 |
(氣態) |
* |
|
叔丁硫醇 |
(CH3) 3C-SH |
90.19 |
63.7-64.2 |
x |
|
對-苯甲基硫醇 |
CH3-C6H4-SH |
124.20 |
43-44 |
* |
|
苯硫醇 |
C6H5SH |
110.17 |
168.3 |
x |
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氨 |
NH3 |
16.01 |
(氣態) |
* |
|
b-氨基丙醇 |
C3H9NO |
75.11 |
188 |
x |
|
二甲胺 |
C2H7N |
45.08 |
6.88 |
* |
|
肼 |
H7N2 |
32.05 |
119.4 |
* |
|
甲胺 |
CH5N |
31.04 |
-6.79 |
* |
|
乙胺 |
C2H7N |
45.08 |
16.6 |
* |
|
2-丁胺 |
C4H11N |
73.14 |
44 |
* |
|
三甲胺 |
(NH2)3CH |
59.11 |
-4 |
* |
|
二甲二硫 |
CH3SSCH3 |
94.2 |
109 |
* |
|
二硫化碳 |
S2C |
76 |
-30 |
* |
|
苯乙烯 |
C6H5CH=CH2 |
104.14 |
146 |
* |
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項目 |
其他排氣筒排放濃度限值(mg/m3) |
與排氣筒對應的VOCs最高允許排放速率(kg/h) |
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15m |
30m |
60m |
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1時段 |
2時段 |
1時段 |
2時段 |
1時段 |
2時段 |
1時段 |
2時段 |
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|
苯 |
1 |
1 |
0.3 |
0.2 |
1.6 |
1.0 |
3.2 |
1.9 |
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甲苯與二甲苯合計 |
30 |
18 |
2.4 |
1.4 |
12.8 |
7.7 |
25.6 |
15.4 |
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苯系物2 |
100 |
60 |
3.0 |
2.4 |
16.0 |
9.6 |
32.0 |
19.2 |
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總VOCs |
150 |
90 |
4.6 |
2.8 |
25.0 |
15.0 |
50.0 |
30.0 |
四、光解光催化技術在廢氣處理中的最佳應用方式
前期進氣要預處理到位,比如噴淋、過濾,等離子等,要保證進氣無固定污染物(否則燈管表面附著物過多短波紫外線很難透過),然后讓主要有機無機廢氣成份經過雙波段紫外線燈的光解反應區,然后讓氣體再經過254納米波長單波段光催化輔助反應區,在這個反應區一是光催化分解,另外更重要的一點是254nm波長紫外線會大量分解掉反應完過量的O3臭氧(困為排放到大氣中的O3也是一種污染原),使O3還原成氧氣,在末端再加上一至兩層臭氧催化網分解掉殘余的少量臭氧,這樣排放出來的空氣則潔凈如新。