
Optikus mikrohullámú UV deodoráló berendezésekelvek
Az ipari ultraibolya hullámhossz 154nm-254nm, minél rövidebb hullámhossz, annál nagyobb az energia, az ultraibolya hullámhossz 254nm alatt képes felbontani az O2, O3 termelése, nagyobb, mint a 254nm hullámhossz alapvetően nem képes felbontani az O2, mivel a 154nm-185nm hullámhossz viszonylag rövid, így a "megölés" tér tartománya is kisebb. Az 185nm-254nm a hosszabb hullámhossz ellenére viszonylag nagy a gyilkossági tér tartománya.

Fotolizált oxidációs deodoráló berendezések, az NBL szabványos UV-lámpa, az ultraibolya sugárzás, amelyben a 154nm-185nm hullámhossz a sorozat spektrumában 14% -ot tesz ki, az ultraibolya dózis nagyobb, mint 45mw / cm2, a fotonenergia nagyobb, mint 1000kJ / mol, a jelenlegi ipari UV / O3 UV-lámpa dózis és energia nagy ultraibolya sugárzás, az oxidációs kötési energia kevesebb, mint 380kJ / mol (a közös kémiai kötések kötési energiája és kötési hossza az alábbi táblázatban található) szennyezőanyagok, az ultraibolya fotolizált oxigén, az ózon koncentrációja 1,8 kg / h szerint konfigurálva, az ózon koncentrációja 200 mg / m3, az ózon energiája erősebb fém oxidációs szennyezőanyagok, az ózon mennyisége a szennyezőanyag
A kibocsátásgáz fotolítis oxidációs mechanizmusa két folyamatból áll: az első az ioncsoportok létrehozása során, amikor a káros gáz molekuláinak száma érintett, és önmagát monoanyagokba bontja vagy anyaggá alakítja át. Másodszor nagy részecskéket és ioncsoportokat tartalmaz, és a nagy molekuláris gázokkal (például benzennel, torfenellel stb.) együttműködik, megnyitja a molekuláris kémiai kötéseket, és kicsi molekuláris anyagokká alakul át. Az oxigén-ionok erős oxidációs képességekkel rendelkeznek, és képesek a negatív ion hatása által ellenőrzött anyagok oxidációs lebomlására. A felesleges oxigén-ionok (pozitív) és a kipufogógáz-reakció után gyorsan összekapcsolódhatnak az oxigén-ionokkal (negatív) semleges oxigénként, ami gyakran káros hatással van a berendezésekre és a környezetre. Három nagy mennyiségű aktív oxigén az ultraibolya hatással felgyorsíthatja az oxidációs sebességet és az oxidációs hatékonyságot.
154 nm-184,9 nm (1200KJ / mol-600KJ / mol) ultraibolya hatással egyrészt a levegőben lévő oxigén feloszlik, majd kombinálva ózont termel; Másrészt a szennyezőanyagok kémiai kötésének eltörése, így szabad állapotú atomok vagy csoportok alakulnak ki; Az egyidejűleg létrehozott ózon részt vesz a reakciós folyamatban, így a kipufogógáz végül feloszlik és egyszerű, stabil vegyületekké oxidálódik, CO2, H2O, N2, a folyamatok sorozatának valószínűsége meghatározható:
(1) A szennyezőanyag molekulái felbonthatók-e attól függően, hogy a kémiai kötésük alacsonyabb, mint a kínált UV fotonikus kapacitás?
(2) a hasadási reakció ideje 1S, az oxidációs reakció ideje 5-8S;
(3) az UV fotolízis környezetének stabilsága, a reakciós hőmérséklet <70 °, a por mennyisége <200 mg / m3,
A relatív hőmérséklet < 200%.
a szennyezőanyagok bizonyos vegyi elemeinek (pl. CL, F) túlzott tartalma;
Közös kémiai kötések kulcsenergia és kulcshossza
Kémiai kötések |
Kulcshosszúság |
Kulcsenergia KJ/mol |
O-O |
148 |
146 |
N-O |
146 |
230 |
S-S |
207 |
268 |
C-S |
182 |
272 |
C-O |
143 |
326 |
C-C |
154 |
332 |
S-H |
135 |
339 |
N-H |
101 |
389 |
C-H |
109 |
414 |
H-CL |
127 |
431 |
O-H |
98 |
464 |
O=O |
120 |
498 |
C=S |
577 |
|
N=O |
114 |
607 |
C=C |
134 |
611 |
C=O |
120 |
728 |
