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光氧催化废气处理的工作过程

2019-06-03 08:29:41
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光氧催化废气处理的大体过程为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UV紫外线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。

从原理上分析,光氧催化废气处理技术利用高能高臭氧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   效果。

同时,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,   达到脱臭及杀灭细菌的目的。

本技术具有除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、连续运行稳定可靠、运行成本低、设备占地面积小,自重轻等优势,采用技术理念,可   分解工业废气中有毒有害物质,并能达到脱臭、净化效果,经分解后的工业废气,可完全达到无害化排放,不产生二次污染,同时达到消毒杀菌的作用。

设备具有防爆特性,已通过防爆电器产品质量监督检验   的Ex防爆合格认证。主要用于硫化氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、烃类、醛类、VOC类等恶臭气体的脱臭净化处理,适用于油气田、炼油厂、橡胶厂、皮革厂、油漆厂、化工厂、制药厂、印刷厂、污水处理厂、垃圾   站等行业。

有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子,分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。

从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及消毒。

废气处理设备在应用中,排气筒的高度原则上应不低于15m。现有排气筒低于15 m时,速率限值外推法计算结果的50%执行;当排气筒周边半径200 m范围内有建筑物时,排气筒高度还应高于周边建筑物3m,不能达到该要求的排气筒,按对应高度的排放速率的50%执行。两个排放相同污染物的排气筒,若其距离小于其几何高度之和,应合并并视为一根等效排气筒。有三根以上的近距离排气筒,且排放同一种污染物,应以前两根的等效排气筒,依次与第三、第四根排气筒取等效值。废气处理行业涂料中VOCs含量应符合GB 24409的规定,有机溶剂应密闭运输与储存。汽车涂装生产线产生VOCs的生产工艺和装置应设置局部或整体密闭排气系统,配套VOCs处理设施,并稳定运行。废气处理设备中企业应按照环保主管部门相关要求建立运行情况记录制度,每月记录单位涂装面积VOCs排放总量以及污染韧处理设施运行参数等资料,按照有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

记录内容至少包括但不限于以下内容:

a) 各车型产量及涂装总面积;

b) 涂料、稀释剂、密封胶及清洗溶剂等原料名称、使用量和VOCs含量;

c) 涂料、稀释剂、密封胶及清洗溶剂等原料的回收方式和回收量;

d) 污染物处理设施的VOCs减排量;

e) 污染物处理设施运行参数:吸附处理装置的吸附介质名称、使用量和日期;热氧化装置的燃烧温度和燃料用量;催化氧化装置的燃烧温度、燃料用量、催化剂名称和换日期。


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