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Guangzhou Zico Environmental Technology Co., Ltd
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Vente directe d'équipement de traitement des gaz d'échappement photocatalytique

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Vue d'ensemble

Équipement de traitement des gaz d'échappement photocatalytique vente directe: non seulement il peut éliminer efficacement les composés organiques et inorganiques volatils tels que le benzène, le formaldéhyde, l'acétone, l'ammoniac, le dioxyde d'azote, le sulfure d'hydrogène, etc., mais il a également un rôle dans la décomposition des bactéries pathogènes et des toxines.

Détails du produit

Vente directe d'équipement de traitement des gaz d'échappement photocatalytique

(1) l'oxydation photocatalytique convient à l'oxydation des gaz odorants usés * en substances non toxiques et inoffensives à température normale, au traitement des gaz d'échappement pour le traitement des gaz toxiques et nocifs à haute concentration, à grande quantité de gaz et à forte stabilité.

(2) purification efficace *:

L'oxydation photocatalytique permet d'oxyder directement les gaz odorants usés * de l'air en substances non toxiques et inoffensives, sans aucune pollution secondaire,

3) Énergie verte:

L'oxydation photocatalytique utilise la lumière ultraviolette d'onde de vide produite par le tube UV artificiel comme source d'énergie pour activer le PHOTOCATALYSEUR, conduire la réaction d'oxydation - réduction, et le PHOTOCATALYSEUR n'est pas consommé dans le processus de réaction, en utilisant l'oxygène de l'air comme oxydant, la dégradation efficace des gaz odorants toxiques et nocifs devient une caractéristique importante de l'économie d'énergie photocatalytique.

(4) forte oxydabilité:

La photocatalyse semi - conductrice a des caractéristiques oxydantes fortes, pour l'ozone difficile à oxyder certaines matières organiques, le tétrachlorure de carbone, l'hexachlorobenzène, peuvent être efficacement décomposés, donc pour les matières organiques difficiles à dégrader, l'oxydant efficace de la photocatalyse est le radical hydroxyle (OH -) et le radical Superoxyde ionique (O2 -, 0 -), son oxydabilité est supérieure à celle de l'ozone commun, de l'eau oxygénée, *, de l'acide hypochloreux, etc.

Vente directe d'équipement de traitement des gaz d'échappement photocatalytique

I. l'équipement de traitement des gaz d'échappement photocatalytique utilise un faisceau ULTRAVIOLET UV haute énergie spécialement conçu pour éclairer les gaz malodorants, modifier les gaz malodorants tels que: ammoniac *, Amine, sulfure d'hydrogène, méthylsulfure d'hydrogène, méthylmercaptan, méthylsulfure d'éther, diméthyldisulfure, disulfure de carbone et styrène, sulfure H2S, COV, benzène, toluène, xylène structure de la chaîne moléculaire, de sorte que la chaîne moléculaire de composés malodorants macromoléculaires organiques ou inorganiques, sous l'illumination par un faisceau ultraviolet haute énergie, la dégradation se transforme en composés à faible teneur

En utilisant le faisceau UV à haute énergie et à haute teneur en ozone pour décomposer les molécules d'oxygène dans l'air, l'oxygène libre, c'est - à - dire l'oxygène actif, en raison du déséquilibre électronique positif et négatif de l'oxygène libre, il est nécessaire de se lier aux molécules d'oxygène et de produire de l'ozone.
UV + O2 → o - + O * (oxygène actif) O + O2 → O3 (ozone), * l'ozone a un effet oxydant * sur la matière organique et un effet d'élimination * sur les gaz malodorants et autres odeurs irritantes.

Après l'entrée de l'équipement de purification, l'équipement de purification utilise le faisceau ULTRAVIOLET UV à haute énergie et l'ozone pour la réaction de décomposition et d'oxydation concertée du gaz malodorant, de sorte que la dégradation du gaz malodorant est convertie en composés moléculaires à faible teneur, en eau et en dioxyde de carbone, puis évacuée à l'extérieur par le conduit d'évacuation.

Utiliser un faisceau UV à haute énergie pour briser les liaisons moléculaires des bactéries dans les gaz malodorants, détruire l'acide nucléique (ADN) des bactéries, puis la réaction d'oxydation à travers l'ozone, * pour désodoriser et tuer les bactéries.