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光氧催化廢氣處理工作原理:利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業廢氣如:氨、硫化氫、甲硫氫、VOC類、苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破光氧催化廢氣處理工作原理:利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業廢氣如:氨、硫化氫、甲硫氫、VOC類、苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸,再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到凈化及殺滅細菌的目的。壞細菌的核酸,再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到凈化及殺滅細菌的目的。



一站式簡介光氧催化廢氣凈化器的安裝原理,光催化廢氣處理設備公司TiO2光催化的催化化性在很大程度上影響光催光反應速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒徑的影響。

銳鈦型TiO2的催化活性高。

隨著粒徑的減少,電子與空穴簡單復合的概率降低,光催化活性增大。

另外,孔隙率、平均孔徑、粒子表面狀態,純度等對其光催化活性也均有一定影響。

為了提高光降解效率,對TiO2光催化劑進化改性,如研制納米TiO2,制備TiO2的復合半導體,金屬離子摻雜、染料光敏化等。

也可以采用各種先進的手段制備TiO2催化劑,以提高光催化劑的活性




光氧催化利用高能 UV 光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸( DNA ),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到凈化及殺滅細菌的目的。從凈化空氣效率考慮,我們選擇了 -C 波段紫外線和臭氧結合電暈電流較高化裝置,采用脈沖電暈吸附技術相結合的原理對有害氣體進行,其中 -C 波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷等氣體,使有機物轉變為無機物。




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