光氧催化機/15000|UV光解催化設備利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。
光氧廢氣凈化器的工作原理:
有足夠的能量來產生自由基,引發一系列復雜的物理、化學反應。由臭氧發生器作用引起的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發、原子,分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數氣態有機物中的化學鍵發生斷裂,從而使其降解。
從凈化空氣效率考慮,我們選擇了-C波段紫外線和臭氧發生器結合電暈電流較高化裝置采用脈沖電暈放吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中-C波段紫外線主要用來氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、尿烷、樹脂、等氣體及消毒滅菌。
光氧廢氣凈化器的產品特點:
1、去除揮發性有機物(VOC)、無機物、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效率可達99以上.
2、無需添加任何物質:只需要設置相應的排風管道和排風動力,使惡臭氣體通過本設備進行脫臭分解凈化,無需添加任何物質參與化學反應。
3、適應性強:可適應高濃度,大氣量,不同惡臭氣體物質的脫臭凈化處理,可每天24小時連續工作,運行穩定可靠。
4、運行成本低:本設備無任何機械動作,無噪音,無需專人管理和日常維護,只需作定期檢查,本設備能耗低,(每處理1000立方米/小時,僅耗電約0.2度電能),設備風阻極低<50pa,可節約大量排風動力能耗。
5、無需預處理:惡臭氣體無需進行特殊的預處理,如加溫、加濕等,設備工作環境溫度在攝氏-30-95之間,濕度在30-98、PH值在2-13之間均可正常工作。
6、設備占地面積小,自重輕:適合于布置緊湊、場地狹小等特殊條件,設備占地面積<1平方米/處理10000m3/h風量。
7、優質進口材料制造:防火、防腐蝕性能高,性能穩定,使用壽命長。
光氧廢氣凈化器的優點:
1、凈化效率高、運行穩定;
2、結構緊湊、新穎、體積小、重量輕、模塊化結構設計;
3、噪聲小于45db(A)、風阻小于300 Pa;
4、運行成本低、耗電功率小;
5、維護方便、使用壽命長;
6、安全可靠,價格合理
低溫等離子空氣凈化器詳細內容
低溫等離子空氣凈化器有效提高空氣清潔度的產品,主要分為家用、商用、工業、樓宇。
低溫等離子空氣凈化器中等離子體是一種聚集態物質,它有別于常識中的“固"、“液"、“氣"三態物質,是物質的第四態,其所擁有的高能電子同空氣中的分子碰撞時會發生一系列基元物化反應,并在反應過程中產生多種活性自由基和生態氧,即臭氧分解而產生的原子氧。
低溫等離子空氣凈化器去除污染物的原理:
在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子安全物質,或使有毒有害物質轉變成低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能量在10ev ,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速。
低溫等離子空氣凈化器適用對象:
低溫等離子空氣凈化器在居家、醫療、工業領域均有應用,居家領域以單機類的家用空氣凈化器為市場的主流產品。主要的功能是去除空氣中的顆粒物,包括過敏原、室內的PM2.5等,同時還可以解決由于裝修或者其他原因導致的室內、地下空間、車內揮發性有機物空氣污染問題。由于相對封閉的空間中空氣污染物的釋放有持久性和不確定性的特點,因此使用空氣凈化器凈化室內空氣是的改善室內空氣質量的方法之一。
低溫等離子空氣凈化器的選購:
1、過濾技術
顆粒污染物過濾技術主要是HEPA濾網,HEPA濾網質量參差不齊,一些小品牌的濾網雖然具有較高的過濾效率,但是阻力大,能效比比較低,而且很容易堵塞,壽命較短,一般建議選用帶有靜電駐極的深度容塵HEPA濾網,靜電駐極技術使得無紡布纖維帶有正負電,有效捕捉空氣中的顆粒物,很多HEPA濾網都號稱具有靜電駐極技術,但是由于技術原因很多濾網的駐極電荷在較短的時間內會衰減的很快,導致過濾效率降低。
可以選擇市面上的如3M靜電駐極的HEPA濾網,與3M口罩采用同樣靜電駐極技術,保證駐極效率不衰減。[9]
2、關注適用面積或顆粒物潔凈空氣量(CADR)
空氣凈化器凈化能力的強弱,主要是由適用面積和顆粒物潔凈空氣量(CADR:提供的潔凈空氣的速率)決定,兩者之間的關系為:適用面積=CADR×0.1。對其它污染物的凈化能力,應和適用面積相結合。[10]
3、能效比和能效等級
空氣凈化器通常是長期連續使用的,能效比作為衡量空氣凈化器凈化能力與電力消耗的重要指標,值得大家關注。能效比和能效等級越高,代表空氣凈化器越節能,使用成本越低。
4、臭氧釋放量
臭氧作為強氧化劑具有一定的凈化能力,但對人體是有傷害的。國家對空氣凈化器臭氧釋放量有強制性安全要求,限定在5×10-6(臭氧具有魚腥味)。








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