Пищевой заводОборудование для обработки выхлопных газов- Фотоионизирующий комплекс
Ключевые слова: Оборудование для обработки выхлопных газов на пищевой фабрике, светодиодный комплекс,
На предприятиях пищевой промышленности существует три основных типа загрязнения: сточные воды, выхлопные газы и твердые отходы. Все три формы загрязнения должны быть обработаны, прежде чем они будут сброшены. Среди загрязняющих компонентов выхлопных газов в основном бензол, толуол, стирол и так далее, процесс очистки по сравнению с сточными водами, твердые отходы легче обрабатывать, технология более зрелая, чем. Сверхдневная очистка при обработке выхлопных газов пищевой фабрики, как правило, использует метод опрыскивания, метод УФ - фотолиза, плазменную дезодорацию и другие методы. Эти способы технически зрелые, безопасные и надежные, стабильная эксплуатация при небольших затратах на техническое обслуживание, высокая эффективность очистки и обеспечение соблюдения стандартов выбросов.
Оборудование для обработки фотоионизирующих композитных выхлопных газов использует плазменную и ультрафиолетовую фотокаталитическую технологию, имеет преимущества высокой эффективности очистки, низкой эксплуатационной стоимости, небольшой площади, отсутствия шума и т. Д., Эффективность очистки выхлопных газов составляет более 95%. Очистители фотоионизирующих композитных выхлопных газов очищают токсичные, вредные и зловонные газы, а также органические выхлопные газы, содержащие бензол, сероводород, аммиак, сульфол, сернистые эфиры, индол, нитраты, углеводороды и альдегиды.
Оборудование для обработки фотоионизирующих композитных выхлопных газов
принцип работы фотоионизирующего композитного оборудования
Когда выхлопные газы попадают в фотоионизирующую композитную машину, сначала происходит химическая реакция ионов, то есть электроны сначала получают энергию из электрического поля, переносят энергию в молекулы или атомы путем возбуждения или ионизации, молекулы или атомы, которые получают энергию, возбуждаются, а некоторые молекулы ионизируются и становятся активными группами.
Активные группы сталкиваются друг с другом с молекулами (атомами), активными группами и активными группами для получения стабильных продуктов и высвобождения тепловой энергии. Под действием дополнительного электрического поля большое количество переносных электронов, генерируемых разрядом среды, бомбардирует молекулы загрязняющих веществ, ионизирует, диссоциирует и возбуждает их, а затем вызывает ряд сложных физических и химических реакций, превращая сложные крупномолекулярные загрязнители в простые и мелкие молекулярные безопасные вещества для достижения эффекта очистки выхлопных газов.
Использование высокоэнергетического C - диапазона света для разрушения молекулярной цепи выхлопных газов, изменение молекулярной структуры выхлопных газов, расщепление высокомолекулярных органических веществ, окисление для образования низкомолекулярных безвредных веществ, таких как вода и углекислыйгаз.
В качестве мощного каталитического окислителя озон может эффективно уничтожать бактерии, разрушая токсичные и вредные вещества и превращая их в низкомолекулярные безвредные вещества. Лазер C - диапазона стимулирует поверхность покрытия катализатора, которая затем активируется. Озон расщепляет молекулярные связи бактерий в зловонном газе, разрушает нуклеиновые кислоты (ДНК) бактерий, а затем через озон проводит сильную окислительную реакцию, полностью достигая цели дезодорации и стерилизации.
Технологические преимущества оборудования для обработки отработанных газов
Эффективность обработки в несколько раз выше, чем у других источников света.
2. Оборудование занимает небольшую территорию, легкое качество.
3, без обслуживания: общий установленный срок службы длинный, не требует ручного специального ухода за обслуживанием.
4, энергосбережение: во время работы оборудования требуется только электричество для работы оборудования, в реальном смысле для достижения энергосбережения и охраны окружающей среды.
Стабильность: Все аксессуары всей машины относятся к непрерывному материалу и подходят для круглосуточной бесперебойной работы.
6 Безопасность: независимое пространство основной схемы, отсутствие риска безопасности.
Сфера применения фотоионизирующего композитного оборудования
1. Светоотъемное композитное оборудование в основном используется в химической промышленности, бумажной промышленности, фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, шинах и резиновых заводах, производстве автомобилей, распылении краски, очистке сточных вод бассейнов выхлопных газов
2. Мусорные заводы, кожевенная промышленность, типография, каучуковые специи и другие биологические отрасли, рыбная мука, кормовые и кормовые фермы, производство пестицидов и табачная промышленность и многие другие области обработки запаха и запаха.
Прочее оборудование и методы обработки выхлопных газов:
Распылительная башня: метод промывки спринклерной башни является более распространенным способом обработки выхлопных газов в отрасли, оборудование представляет форму многослойной башни, внутренняя часть состоит из циркулирующего резервуара для воды, наполнителя, системы распыления, противотуманного устройства и т. Д., Часто используется для обработки органических выхлопных газов, растворенных в воде. После того, как выхлопные газы попадают в оборудование через вентиляционное отверстие, они плывут снизу вверх, стратифицированы в зону наполнения, зону распыления, после очистки воды после слива или удаления. Пескоструйная башня дешевая, стабильная производительность, красивый внешний вид, сверхдневная очистка с использованием материалов из стеклопластика, антикоррозионная и антивозрастная производительность, широко используется в солнечной энергии, химической промышленности, механических, электронных приборах и других областях.
УФ - фотолиз: принцип УФ - фотолиза для обработки выхлопных газов заключается в использовании УФ - луча для разложения молекул кислорода в воздухе для получения живого кислорода (т. е. свободного кислорода), но также может оказывать синергическое фотолитическое окисление выхлопных газов, разлагать зловонные газы и превращать их в низкомолекулярные соединения (CO, HO), способ обработки более чистый и мягкий.
Использование УФ - фотолиза для обработки выхлопных газов, высокая эффективность очистки, в то же время сильная адаптивность, может в разных концентрациях, различных вонючих газов для достижения дезодорации и очистки. Устройство УФ работает хорошо и стабильно, низкая стоимость, небольшое потребление энергии, сокращение времени ручного ухода, можно охарактеризовать как экономию усилий и усилий, является важным инструментом для обработки органических выхлопных газов.
Плазменный метод: низкотемпературная плазма является четвертым состоянием вещества после твердого, жидкого и газообразного состояния. Когда дополнительное напряжение достигает разрядного напряжения газа, газ пробивается и образует смесь, включающую электроны, различные ионы, атомы и свободные радикалы. Несмотря на высокую температуру электронов во время разряда, температура тяжелых частиц очень низкая, и вся система находится в низкотемпературном состоянии, поэтому ее называют низкотемпературной плазмой. При низкотемпературном плазменном разложении загрязняющих веществ используются загрязняющие вещества в этих высокоэнергетических электронах, свободных радикалах и выхлопных газах для разложения молекул загрязняющих веществ в течение очень короткого периода времени и последующих реакций для достижения цели разложения загрязняющих веществ.