uv光解除臭优缺点

匿名 不建议 2023-08-21 15:36:02 -
【UV光解除臭设备工艺优点】- 黄页88网

大家好,今天来为大家分享uv光解除臭优缺点的一些知识点,和广东省不建议uv光解的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录

  1. 光催化氧化和UV光解有什么不一样
  2. uv光解灯为什么要定期更换
  3. uv光解除臭优缺点
  4. 等离子和uv光解哪个好

光催化氧化和UV光解有什么不一样

uv光催化氧化好可靠,适应性强;因采用光解原理,模块采用隔爆处理,消除了有机废气易爆隐患,防火、防爆、防腐性能好(全不锈钢结构304),设备性能稳定,通过合理的模块配置,可广泛应用于各类废气、恶臭气体净化处理。无运动噪音,可每天24小时连续工作。除定期检查维护外,无需专人管理和操作,维护和能耗成本低,净化处理效果优于标准。适合处理高浓度、气量大、分子结构稳定性强的有毒有害气体;有效净化;氧化性强;节能;氧化性强;广谱性;使用寿命长。uv光氧催化设备利用的UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份氧化净化成无害味的低分子成份,适合处理高浓度(可用预处理的方式让浓度均匀通过)、气量大(设备可组合式处理)、分子结构稳定性强的有毒有害气体。

光解氧化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,只要达到的反应时间和反应环境配比即可达到氧化,可以说氢氧自由基的氧化对象几乎没有选择性,能跟任何现有物质反应。

光解氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用废气臭气表面中的水份和氧气作为氧化剂,有效地降解有毒有机废气体成为光催化净化、节约能源的特点。

工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气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。

1、uv光解除臭设备集气安装基于空气动力学原理,取舍合理的吸风口外形和集风地位,使空气的气流进入净化系统。

2、抽风机风机采用低能耗、低噪音风机,提供废气排放及克服净化装置的阻力。

3、净化装置部分粗过滤采用高性能过滤材料,阻力小。uv光解除臭设备对废气进行粗过滤,可去除废气中的悬浮颗粒和小雾滴。滤网强度好、耐腐蚀、清洗方便、清洗后可重复使用、过滤阻力低。

4、宽谱纳米光催化装置为净化uv光解除臭设备的主要全体,采纳宽谱、化合纳米光催化剂。

1、UV光催化设备能去除挥发性有机物、硫化氢、氨气等无机物类污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率高可达99%以上,脱臭效果大大优于颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)

2、UV光催化设备可适应于绝大部分高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,通过合理的模块配置可广泛应用于:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾中转站、污水泵房、空调等恶臭气体的脱臭净化处理。可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。

3、UV光催化设备无任何机械装置,无运动噪音,无需专人管理和日常维护,只需要作定期检查维护,维护和能耗成本低,风阻极低,可节约大量排风动力能耗,达到节能的目的。

4、UV光催化设备采用光解原理,采取了隔爆处理,消除了隐患、防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能稳定,特别适用于高浓度易燃易爆废气的场合。

5、UV光催化设备无需恶臭气体进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在-30度~95度之间,湿度在30%~98%、PH值在2~13范围均可正常工作,无需添加其他物质及药剂参与处理。

6、UV光催化设备可根据风量及气体浓度的大小,进行灵活配置,采用抽屉式插拔安装形式,配件统一,安装及维护方便。备件可在线维护和更换,方便灵活。

uv光解灯为什么要定期更换

UV紫外光老化试验箱采用的荧光紫外灯在长期使用中,其输出功率会逐渐降低,波长会发生漂移,以致达不到预期效果。

荧光紫外灯的发光原理与我们生活中的日光灯是一样的,当长时间使用后,灯管两端会出现发黑、灯光变暗、灯光闪烁等现象,这就显示灯管的辐射量或杀菌功能在逐渐递减,甚至消失。当荧光紫外灯管的光能辐射降低在70%范围之外时,用户就需要对箱内的八支荧光紫外灯管按有关标准规定进行更换,以保证设备的性能。

uv光解除臭优缺点

uv光解除臭优点,设备本身用特殊的材料制成,因此能够防火、防爆并且不会被腐蚀,具有较高的安全稳定性能,使用的时候可以放心,而且持久耐用寿命在数十年以上

缺点,价格高

等离子和uv光解哪个好

uv光解好,UV光解利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体改变恶臭气体的分子链结构,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

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