光氧催化+低溫等離子設(shè)備分解:光氧催化模塊運(yùn)用253.7納米波段光切割、斷鏈、燃燒、裂解廢氣分子鏈,改變分子結(jié)構(gòu),為第一重處理;取185納米波段光對(duì)廢氣分子進(jìn)行催化氧化,使破壞后的分子中子或原子以O(shè)3進(jìn)行結(jié)合,使有機(jī)或無(wú)機(jī)高分子惡臭化合物分子鏈,在催化氧化過(guò)程中,轉(zhuǎn)變成低分子化合物CO2、H2O等,為第二重處理;
再根據(jù)不同的廢氣成分配置27種以上相對(duì)應(yīng)的惰性催化劑,催化劑采用蜂窩狀金屬網(wǎng)孔作為載體,全方位與光源接觸,惰性催化劑在338納米光源以下發(fā)生催化反應(yīng),放大10-30倍光源效果,使其與廢氣進(jìn)行充分反應(yīng),縮短廢氣與光源接觸時(shí)間,從而提高廢氣凈化效率,催化劑還具有類似于植物光合作用,對(duì)廢氣進(jìn)行凈化效果,為第三重處理,通過(guò)三重處理后的廢氣其除臭*高可達(dá)99%以上,凈化、脫臭效果大大超過(guò)GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),GB14554-93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
接著廢氣進(jìn)入等離子模塊,通過(guò)放電,電子從電場(chǎng)中獲得能量,通過(guò)非彈性碰撞將能量轉(zhuǎn)化為污染物分子的內(nèi)能或動(dòng)能,這些獲得能量的分子被激發(fā)或發(fā)生電離形成活性基團(tuán),當(dāng)污染物分子獲得的能量大于其分子鍵能的結(jié)合能時(shí),污染物分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質(zhì)原子或由單一原子構(gòu)成得無(wú)害氣體分子。等離子體中包含大量的高能電子、正負(fù)離子、激發(fā)態(tài)粒子和具有強(qiáng)氧化性的后型自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結(jié)合,同時(shí)產(chǎn)生的大量OH、HO2、O等活性自由基和氧化性極強(qiáng)的O3,能與有害氣體分子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),*后生成無(wú)害產(chǎn)物。物理作用表現(xiàn)在具有荷電集塵作用。等離子體中的大量電子與顆粒污染物發(fā)生非彈性碰撞并粘附其表面從而使其荷電,在電場(chǎng)作用下,顆粒污染物被集塵極收集。生物作用表現(xiàn)在具有消毒殺菌之功效。機(jī)理為:等離子體中的正負(fù)粒子使微生物表面產(chǎn)生的電能剪切力大于其細(xì)胞膜表面張力,致使細(xì)胞膜遭到破壞而導(dǎo)致微生物死亡。
首先廢氣通過(guò)光氧催化模塊裂解70%-80%廢氣分子,生成水和二氧化碳,低溫等離子模塊放電轟擊剩余的廢氣分子,*終達(dá)到完全分解廢氣分子。
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