




光氧等离子废气处理设备原理
光氧等离子复合设备是我公司开发的一种新型废气处理净化设备。光氧催化技术与低温等离子体技术的结合,大大提高了废气的净化效率,也可以处理一些单个废气处理设备无法处理的有机废气。治疗效果相当理想。 光催化是光作用下的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,产生分子激发态,进而产生化学反应,形成新的物质或成为触发热反应的中间化学产物。光催化剂是一种在光照射下能促进化学反应而不改变自身的物质。光氧催化设备利用光能转化为化学反应所需的能量,并产生催化作用,使周围的氧和水分子被激发成极氧化性自由基或负离子。在紫外光、自由基和催化剂的作用下,大的有机废气分子迅速分解为无毒的小物质。 低温等离子体技术是近年来发展起来的一种新型废气处理技术。等离子体被称为第四形式的材料,使用中产生的放电等离子体重复300万次每秒5000万次轰炸气味气体分子,激活,电离,热解气体在不同成分,使复杂的大分子污染物转化为小分子物质的安全(如二氧化碳和水),达到净化的目的。 等离子体技术产生的高能电子具有高能量和高密度的自由基,大多数有毒有害物质可以被分解。广泛处理,可有效去除各种工业有机废气和国家恶臭污染排放标准规定的八种恶臭物质。与其他废气处理方法相比,等离子体技术具有能耗低、使用方便、无二次污染的特点。它是目前一种有前途、有效的废气治理技术。

使用工业废气处理设备应注意下列事项
除任何设备在使用过程中发生火灾和爆炸的可能性外,工业废气处理设备还可能发生爆炸。环保设备发生爆炸的原因主要有以下几点: 点.高温; 第二点.开火; 第三点.产生静电,静电火花放电能量超过可燃混合物的 小点火能量; 第四点.有机废气的浓度高于离线爆炸时的浓度。 使用工业废气处理设备应注意下列事项: (1)工业废气处理设备及管道所用材料为易产生静电的塑料,且在直角和三通处易产生静电,应采取防静电措施,建议选用绝缘材料和防静电材料。在管道的设计和安装中,应考虑一定的坡度,便于渗出液的排出,避免过多的渗出液残留混合物引起二次爆炸。如果可能的话,应定期清洗管道。各车间排气管应安装阻火装置,防止火灾在事故状态下蔓延。废气处理管应采用不锈钢材质,以消除废气处理设备的静电。 (2)废气处理设备生产厂家在使用风机时,应注意平时的维护保养,防止油损耗和干裂,防止金属摩擦引起的高热量、火花现象; (3)PP材料属于易燃材料。喷淋塔采用PP材料,可尽量配合潜污泵或离心泵使用。电机应尽可能远离塔体。如果液态泵的泵体被异物卡住,电机会发热。如果电路出现问题,开关不会跳开,电机会着火,导致PP喷淋塔着火。因此,要消除电路老化短路现象; (4)UV光氧催化适用于低浓度废气。火灾的主要原因是废气在管道内积聚,导致废气浓度过高。电源接通后,线路上的电气问题会产生火花,引起火灾和爆炸。因此,在打开氧气设备前,应提前10分钟启动风机。氧气设备应在管道废气浓度降低后打开,以防止火灾。 (5)等离子体火灾爆炸多由电场短路产生电火花和高压产生电弧引爆废气引起,适用于处理低浓度废气。此外, 阶段电极装置的等离子体设备每月应提取的全面清洁,和所有的电极等离子体设备应提取的全面清洁每三个月到半年( 长期限是半年),根据情况。 (6)RTO催化燃烧爆炸的主要原因是进气浓度和进气体积高于设计线,导致燃烧室温度在短时间内急剧升高。高温尾气和高浓度有机废气的混合会导致RTO出炸。如果进气管没有安装阻火器,进气管就会着火。 (7)采用活性炭吸附法或活性炭吸附解吸催化燃烧法时,应控制活性炭箱温度,避免活性炭自燃。吸附和解吸催化燃烧过程应配备氮气保护功能。 (8)再生催化燃烧起火爆炸的主要原因是废气浓度过高,有机废气的浓度应控制在爆炸极限的25%以下。安装灵敏可靠的温度、浓度测量装置,安装野风阀和辅助冷却风机。为防止有机废气在催化床燃烧过程中的火焰蔓延,废气进入净化装置前应安装阻火器。净化装置点火前,应使用空气对风道燃烧室进行吹扫,排除积聚在这些部位的可燃气体,防止点火时发生火灾和爆炸。如有不洁油、凝析油等易燃物质


