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活性炭吸附裝置的工作原理 廢氣經過吸附塔內的初效過濾器除去固體顆粒物后,進入塔體,經過活性炭層吸附后,除去氣體中的**廢氣分子,達到符合排放標準的凈化氣體,經風機排到室外。 活性炭吸附裝置的設計: 只有科學合理的設計,才能保證活性炭吸附塔的吸附效果。因此在設計時應考慮到以下幾點: 1. **氣體的物理特性:**氣體的溫度、濕度、濃度等是我們設計時必須要了解的,特別是**氣體的濃度,它是我們設計活性
廢氣處理工藝中的常用活性炭為顆粒狀或蜂窩狀。由于活性炭具有多孔隙結構,表面積大,因此當氣體通過活性炭時,與其充分接觸,則污染物質被截留在孔隙當中,從而達到凈化氣體的目的。 衡量活性炭吸附能力的指標之一是碘值,碘值越大則吸附能力越強,處理效果越好。實際的廢氣治理過程中,單一的活性炭吸附工藝會造成活性炭飽和速度過快,處理效果不穩定。 因此大多數情況下都是與其他處理工藝組合使用。 1:旋流板塔+UV光解
低溫等離子工作原理: 低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質*四態,當外加電壓達到氣體的 放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在較短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到
UV光解催化氧化技術原理 UV光解催化凈化原理主要是由光解和光催化氧化技術組合而成。 光解技術是利用185nm短波波長紫外光對廢氣分子進行裂解,打斷分子鏈,同時光解空氣中的水和氧氣,生成羥基自由基、臭氧等**氧化劑氧化去除VOCs;光催化氧化技術是在設備中添加納米級活性材料,在紫外光線的作用下,產生較為強烈的催化降解功能。由于作為催化劑的TiO2價格低廉,來源廣泛,對紫外光吸收率較高,抗光腐蝕穩定
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