一、工作原理对比
UV 光催化工艺:
1、利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射有机废气,裂解有机废气的分子链结构,使有机高分子化合物的分子链在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如 CO 、H O 等。
2、利用高能高臭氧 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O →O-+O* (活性氧) O+O →O (臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
3、光触媒,一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料,涂布于基材表面,在紫外光线的作用下,产生强烈催化降解功能。其作用机理简单来说:光触媒在特定波长的光的照射下受激生成“电子—空穴”对(一种高能粒子),这种“电子—空穴”对和周围的水、氧气发生作用后,就具有了极强的氧化-原能力,能将空气中醛类、烃类等污染物直接分解成无害无味的物质,以及破坏细菌的细胞壁,杀 灭细菌并分解其丝网菌体,从而达到了消除空气污染的目的。
4、废气通过废气收集排风设备进入到装有 UV 高效光解氧化模块的反应腔后,高能 UV 紫外线光束、臭氧O3 及光触媒等技术组合起来对废气进行协同分解氧化反应,使废气物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
活性炭吸附工艺:
活性炭吸附是气体结合到固体上去的质量传递过程。气体(吸附质)进入固体(吸附剂)的孔隙中但并未进入其晶格内。吸附过程可能是物理过程,也可能是化学过程。物理吸附主要是范德华引力起作用,一般没有选择性,在吸附过程中没有电子转移,没有化学键的生成与破坏。化学吸附实际上是一种化学反应,具有选择性,在化学吸附过程中,气体和固体表面发生了化学反应。活性炭吸附剂经过处理后表面积极大,可有效吸附废气中的污染物。
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