要不要來看看光氧凈化器的原理與主要技術???
事實上,光氧凈化器的降解氣態(tài)污染物的機理如下:光氧凈化器有足夠的能量產生自由基,從而可以引發(fā)出一系列的復雜物理化學反應。光氧凈化器通過工作引起的氣體化學反應是電離、解離、激發(fā)和氣相中的原子。光氧凈化器的分子間的相互作用和加成反應下。這種能量足以去良好的打破大多數氣態(tài)物質中的化學鍵并使其得到充分的降解。我們考慮到空氣凈化的速度,于是選擇了-C波段紫外線的臭氧發(fā)生器以及與電暈電流降低裝置相結合,并且采用了脈沖電暈放電原理和吸附技術。其中,-C波段紫外線主要作用于脫除硫化氫、氨、苯、二甲醛、丙酮、氨基甲酸乙酯、樹脂等氣體并對它進行系統的清洗。在電離作用下,污染介質產生的活性自由基,在經過定向鏈式化學反應后,活性污染物分子就會被有效的去除。當光氧凈化器里的平均能量超過污染介質中的化學鍵能的時候,分子鏈就會發(fā)生斷裂,污染介質在臭氧發(fā)生器的吸附場作用下分離并收集。介質分子濃度和共存介質組分。
光氧凈化器的主要技術都有;
一、光氧凈化器的光化學反應是在要求分子吸收波長的電磁輻射后,每當受到激發(fā)時就會產生分子激發(fā)態(tài),然后陸續(xù)發(fā)生一些化學反應從而能夠生成新的物質,或者是成為引發(fā)熱反應的中間化學產物。
其次,光氧凈化器主要用于凈化食品、化工、污水、垃圾、塑料、噴涂、造紙、輪胎等生產環(huán)節(jié)揮發(fā)或因為泄漏產生的不良廢氣,因此光氧凈化器可以很好的去除異味。
光化學和光催化氧化是目前討論的一種氧化技術。光催化反應是光作用下的化學反應。
光氧凈化器的所用光主要為紫外光,這其中就包括了uv-H2O2、uv-O2等工藝流程的制作,光氧凈化器可用于處理污水中的CHCl3、CCl4、多氯聯苯等難降解物質。除此之外,在紫外光芬頓體系中,紫外光與鐵離子之間存在協同效應,這種協同效應會加速H2O2分解生成羥基自由基,促進有用物質的氧化。
光氧凈化器的廢氣材料通過吸收光子或其他粒子的能量,從而可以打破化學鍵,在形成自由原子,然后通過一系列氧化還原反應,可以形成簡單的材料,如H2O和CO2。
光化學反應的活化能來自光子的能量。光電轉換和光化學轉換一直是太陽能利用中的研究熱點。
大自然具有極好的自我修復功能。例如,排入大氣的廢氣經過一段時間后會緩慢分解,這一分解的主要過程是光化學反應。
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