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廢氣經收集后,通過旋轉閥門進入事先蓄熱的蓄熱層,蓄熱層將熱量傳遞給廢氣,廢氣達到反應溫度后,在催化劑層上發生氧化反應,反應后的氣體通過另外一個蓄熱層,將熱量傳遞給該蓄熱層,氣體得到冷卻,蓄熱層溫度得到升高。到達一定程度的時候,氣體流向發生反轉,未處理的低溫廢氣進入上一循環已蓄熱的蓄熱層,然后發生催化反應后,又將熱量傳遞給上一循環冷卻的蓄熱層。如此循環操作,實現污染物的催化氧化反應和熱量的循環。 催
等離子體反應區富含較高的物質,如高能電子、離子、自由基和激發態分子等,廢氣中的污染物質可與這些具有較高能量的物質發生反應,使污染物質在較短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到講解污染物的目的。與傳統的電暈放電形勢產生的低溫等離子技術相比較,等離子體技術放電密度是電暈放電的1500倍,這就是傳統低溫等離子體技術治理工業廢氣99%以失敗而告終的原因。 1、利用高能高臭氧紫外線光束分解空氣中的氧
可燃物在催化劑作用下燃燒。與直接燃燒相比,催化燃燒溫度較低,燃燒比較完全。催化燃燒所用的催化劑為具有大比表面的貴金屬和金屬氧化物多組分物質。例如家用負載Pd或稀土化合物的催化燃氣灶,可減少尾氣中CO含量,提高熱效率。負載0.2%pt的氧化鋁催化劑,在500℃下,可將大多數**化合物燃燒,脫臭凈化。催化燃燒為無焰燃燒,因此適用于安全性要求高的場合,如以H2和O2為原料的燃料電池、用汽油或酒精為原料的
設備選型說明:若采用UV光解技術凈化廢氣,首先需要確定化學鍵能,只有鍵能**UV光子能量,才能被裂解氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚等惡臭氣體的所有化學鍵能參數,而光解氧化除臭設備產生的185nm**強紫外線光的光子能量達到647KJ/mol,185nm**強紫外線光波段中的成分廣譜波長可短至100nm,其光子能量較高達800KJ/mol以上,幾乎所有惡臭氣體的分子鏈都可被打開,從而起到臭味的作用。其中要注
公司名: 青島奧飛揚環保技術開發有限公司
聯系人: 孫芳
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