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技术原理微波无机紫外协同臭氧催化氧化能转换为气体分子的内能,使之激发、离解、电离,并引发光辐射的一种气体放电形式,在微波场内增强紫外辐射能量的释放,在催化剂的作用下加速了VOCs或恶臭气体的氧化分解反应。微波的热效应不仅提高系统的氧化速度,而且它的非热效应在光解过程中作用更加突出,微波场能以亿倍的速度提高离子化的分子的运动速度,极大提升光子的撞击能量,以高能量UV协同微波、臭氧作用,使污染物质的快速氧化分解。光微波—催化氧化技术原理技术优势Ø  微波—催化氧化设备对污染物处理能力强,VOCs及恶臭废气净化效率最高可达到95%以上;Ø  高效、无二次污染:在催化剂的作用下能使苯系物的闭环断裂,使大部分有机废气氧化成二氧化碳和水;Ø  设备能耗低、使用寿命长运行成本低;Ø  模块化设计、操作简单、安装调试简单、维护简单方便。
技术原理光氧-催化氧化技术是利用特制高能紫外灯产生的大量高能光子、活性氧等强氧化性自由基及高效光催化剂体系,在气相反应和气固催化反应的协同作用产生的多种活性物质,快速摧毁氧化污染物为CO2和H2O。相比传统光解和普通光催化而言,拥有更多的氧化过程、反应路径,能够提供更多和氧化性更强的活性基团,因此污染物去除和能量利用效率均大大提高。 光氧-催化氧化技术原理技术优势①国家重点研发计划科技成果:系统存在高能光子、光催化、臭氧强化催化等诸多高级氧化过程,克服单一技术或过程的弊端;②副产物少:氧化彻底,中间产物少,臭氧零排放;③结构简单:净化系统包括高能紫外模块和复合催化模块构成④条件温和:在室温条件下即可反应,能耗和运行成本低⑤使用便利:占地面积小,运行安全可靠,维护简便。         应用领域         科莱核心设备臭氧催化氧化(OCO)、光解-催化氧化(PCO)、低温等离子-催化氧化(NTPCO)可广泛应用于合成纤维、合成树脂、胶黏剂、合成橡胶、橡胶制品、食品加工、化学原料、制药、皮革制造、炼焦业、纺织印染、制鞋、印刷和包装印刷、造纸和纸制品、木材加工、家具制造、机械设备制造、交通运输设备制造(汽车制造、民用船舶、集装箱)、电子制造(印制电路板、漆包线、液晶显示器、集成电路)、金属冶炼、污水处理站和垃圾填埋场等工业过程排放中低浓度有机废气、恶臭气体的治理。
臭氧催化氧化设备示意图 技术原理       臭氧催化氧化设备主要包括臭氧发生控制系统、臭氧分配和混合系统、臭氧催化复合材料模块,臭氧在高效供应分配器的作用下进入臭氧催化氧化净化器,在多元复合催化剂的作用下生成多种强氧化性活性物种,常温下快速将各类VOCs催化氧化生成二氧化碳和水。技术优势Ø  自主知识产权:被国家发改委纳入《VOCs污染控制技术与装备创新平台建设》 ;Ø  技术领先:首次实现臭氧资源化用于VOCs氧化,利用率可达95%以上,净化效率和矿化率高、降解彻底和副产物少;Ø  工艺简单:设备体积小、性能稳定、操作简单、易实现自动化,人工运维成本低;Ø  净化条件温和:常温或低温条件,安全可靠;,运行能耗相对较小,成本低。         应用领域         科莱核心设备臭氧催化氧化(OCO)、光解-催化氧化(PCO)、低温等离子-催化氧化(NTPCO)可广泛应用于合成纤维、合成树脂、胶黏剂、合成橡胶、橡胶制品、食品加工、化学原料、制药、皮革制造、炼焦业、纺织印染、制鞋、印刷和包装印刷、造纸和纸制品、木材加工、家具制造、机械设备制造、交通运输设备制造(汽车制造、民用船舶、集装箱)、电子制造(印制电路板、漆包线、液晶显示器、集成电路)、金属冶炼、污水处理站和垃圾填埋场等工业过程排放中低浓度有机废气、恶臭气体的治理。
技术原理:低温等离子-催化是利用等离子体产生的大量高能粒子、活性基团以及催化剂对反应的促进作用,在常温下快速摧毁、完全氧化污染物,其效果和能量效率比单独等离子体高很多,且无副产物。技术优势:①效率高:等离子体产生大量高能粒子、活性基团与催化协同作用,大大提高污染物的降解速率,能高效去除VOCs及恶臭气体;②能耗低、反应条件温和:室温下与催化剂反应,无需加热,节约能源;③不产生副产物:催化剂可选择性地降解等离子体反应中所产生的副产物,实现臭氧利用,无二次污染;④设备使用便利:工艺简单,操作方便,运行可靠,维护简便。          应用领域          科莱核心设备臭氧催化氧化(OCO)、光解-催化氧化(PCO)、低温等离子-催化氧化(NTPCO)可广泛应用于合成纤维、合成树脂、胶黏剂、合成橡胶、橡胶制品、食品加工、化学原料、制药、皮革制造、炼焦业、纺织印染、制鞋、印刷和包装印刷、造纸和纸制品、木材加工、家具制造、机械设备制造、交通运输设备制造(汽车制造、民用船舶、集装箱)、电子制造(印制电路板、漆包线、液晶显示器、集成电路)、金属冶炼、污水处理站和垃圾填埋场等工业过程排放中低浓度有机废气、恶臭气体的治理。
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