UV光氧空气净化装置处理主要污染物涉及:苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘、油漆颗粒。
1、根据现场实际情况分析,现采取废气处理措施:泊头市宏大除尘设备制造有限公司将贵公司喷漆产生的废气用收集装置收集,通过主管道送入漆雾过滤系统和UV光氧催化设备, 后通过后端风机抽风高空达标排放。
2、根据客户提供数据,考虑到以后废气浓度不稳定以及夏季温度偏高等因素,此方案按照1套15000m³-20000/h风量进行设计。
3、废气进入UV光氧催化设备的条件:
(1)≦70℃。
(2)相对洁净气体。
(3)设备处理后,尾气排放达到 工业排放标准 —GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 —GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值。
UV光氧空气净化装置特点:
1、UV光氧利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,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,与臭氧进行反应生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投资费低,适用范围广,净化效率高,操作简单,除臭效果好,设备运行稳定,占地小,运行费用低,随用随开,不会造成二次污染。
2、采用高能 光波管,在光波净化 设备内,裂解及氧化恶臭物质分子 链,改变物质结构,将高分子污染 物质,裂解、氧化成为低分子无害 物质,如水和几氧化碳等:对于含 苯类和醛类废气,附加Ti02催化 氧化模块,几次净化净化废气 成分。
3、利用高压电发射离子 及电子,破坏恶臭分子 结构的原理,轰击废气 中废气分子,从而裂解 分子,达到净化的目的。
4、利用循环水流,将恶臭气 体中污染物质溶入水中, 再由水中培养床培养出微 生物,将水中的污染物质 降解为低害物质。
5、利用活性炭内部孔隙构发达,有巨大比表面 积原理,来吸附通过活 性炭池的恶臭气体分子。
UV光氧空气净化装置是利用紫外线与臭氧相结合的光解氧化技术对油烟进行净化的设备。该产品自投入市场以来,受到了 各地餐饮业、食品加工业的好评,并了 环保部门的认可与支持。
UV光氧空气净化装置的工作原理:
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、等气体及消毒灭菌。
UV光解主要工艺段技术原理:
*,紫外线是由电磁波组成,其本身所带有的能量与波长直接有关,波长越短,能量越大。通过采用D波段内的真空紫外线(波长范围170~184.9nm),照射有机气体或恶臭气体分子,当这些气体分子吸收了这类紫外线光后,因紫外线光本身所带有的能量,使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解,化学键断裂,形成游离状态的原子或基团(C*、H*、O*等)。同时,混合气体中的氧气被紫外线光裂解形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV O2→O- O*(活性氧) O* O2→O3(臭氧)】;混合气体中的水蒸气被紫外线光裂解产生羟基【UV H2O→H OH-(羟基) 】,而这些生成的臭氧和羟基具有强的氧化性,可将废气分子裂解产生的原子和基团(甚至是有机气体或恶臭气体分子)氧化成H2O和CO2等 的低分子化合物。另外,利用高能紫外线光束可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,达到脱臭及杀菌的目的。
UV光氧空气净化装置系统安装及运行条件:
1.高能紫外线灯管发射的高能紫外线产生的光子所具有的能量 大于恶臭气体分子的分子键结合能,才能将恶臭气体分子裂解。
2.混合气体中需要有足够的含氧量,才能产生足够的游离态氧和臭氧与裂解后的恶臭气体分子基团结合产生 的低分子化合物。因此不适应处理浓度过高的废气,如处理高浓度废气时,应相应的补充一部分新鲜风以增加含氧量。
3.需控制好光解的进气条件,包括温度、湿度、粉尘及气体黏性物质的含量、pH等,方可保证较高的高净化效率。(废气温度宜为常温,不高于60℃;废气的相对湿度应低于95%;pH适宜的范围为7~9;预处理设备应尽量降低粉尘和其他黏性或油脂性颗粒物,一般预处理后其含量不高于10mg/m3。)
4.裂解反应时间短(<0.01s),氧化反应时间需约2~3s,即废气从光解设备出来以后需2~3的氧化反应时间,即一般废气从UV光解设备出来至检测口须15米长或以上的管道
UV光氧净化技术适用范围: 恶臭气体(工业废气)UV光氧净化设备主要适用范围:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾站等恶臭气体的脱臭净化处理。