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喷雾除臭设备/便于安装检修/占地面积小

简要描述:除臭设备具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应,废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。
喷雾除臭设备/便于安装检修/占地面积小

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  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2020-01-09
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详细介绍
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喷雾除臭设备/便于安装检修/占地面积小

除臭设备,即用来除臭、清除异味的空气净化设备,普遍应用于工厂、车间、污水站、垃圾厂等。除臭设备的结构简单,并且拥有能耗低、净化效率高和适用范围广等特点。对于废气的治理,目前多采用液体吸收法治理;废水的治理,目前多采用离子除臭设备;垃圾回收站的治理,目前多使用喷雾除臭设备。现今社会,工业烟气的无控制排放使性的大气环境日益恶化,酸雨 的危害引起了各国的重视。由于大气受污染而酸化,导致了生态环境的破坏,重大灾难频繁发生,给人类造成了巨大损失。因此选择一种经济、可行性强的除臭设备势在必行。

简介

除臭设备可运用在废气、废水和垃圾回收处理,对于废气的治理,目前多采用液体吸收法治理;废水的治理,目前多采用离子除臭设备;垃圾回收站的治理,目前多使用喷雾除臭设备。

除臭设备具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应,废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,回流至塔底循环使用。

除臭设备由圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体结构由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是:制作方便、便于按装检修、强度高、占地面积小。废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室,再由压力室均配给每根鼓泡管,废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡,使气液充分接触,提高净化效率。然后进入喷淋层,喷淋形式采用双层填料,两级喷淋,使气液充分接触,提高净化效率。本塔配用一台玻璃钢离心通风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时,采用二台水泵就能达到设计要求。

除臭原理

化学除臭法

利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等

生物除臭法

利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。

离子除臭法

空气在通过高能离子发生除臭设备时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物形成小分子化合物CO2、H2O、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。

低温等离子体工业废气处理成套设备和技术应用身为一种创新的气态空气污染物的净化技术应用是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体化的相互综合型电子化学技术应用,鉴于能极易使空气污染物分子高效分解且解决耗能低等优势,是现阶段世界各国空气污染治理中具有市场前景、较简单易行的技术应用措施其一,其应用和推广市场前景巨大,为工业生产行业VOC类有机废气及恶臭气体的净化开创了一条新的方法。

高效低温等离子废气处理除臭设备工作原理:

(1)活性自由基能够高效地毁坏各类病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其无法开展正常的代谢和生物合成,进而致其破灭;而生态氧能快速将废气分子结构等离子体中含有很多的高能电子、正负离子、激发态粒子和拥有强氧化性的后型自由基,这类活性粒子和部分废气分子结构撞击相结合,并且形成的很多OH、HO2、O等活性自由基和氧化性很强的O3,能与有害气体分子结构产生化学反应,转化成无害物质。

(2)等离子体是一种聚集态化学物质,其所拥有的高能电子能在ms级的时间段内,刹那间损坏空气和废气分子结构,产生一连串分化裂解反应,形成高浓度、高强度、高能量的活性自由基和各类电子、离子等,在与机废气中的分子结构撞击的时候会产生一连串基元物化反应,并在反应期间中形成各种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而形成的原子氧。具体运用脉冲高频高压等离子体电源和双介质齿板放电装置,*放电方式形成高浓度离子

等离子体化学反应期间中、等离子体传递化学能量的反应期间中能量的传递大体如下:

(1)高能电子+分子结构(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团。

(2)活性基团+活性基团→生成物 热。

(3)电场+电子→高能电子。

(4) 活性基团+分子结构(原子)→生成物热。

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