La máquina integrada de fotooxígeno de plasma de acero inoxidable es un dispositivo especializado en la eliminación de gases y gases malolientes. ¡La máquina integrada de fotooxígeno de plasma de acero inoxidable es una combinación de dos equipos: purificador de gases de escape de descomposición de plasma + purificador de gases de escape de desodorización de luz ultravioleta. combina las ventajas de dos equipos: purificador de gases de escape de plasma y purificador de gases de escape de desodorización de catalizador ultravioleta. ¡ utiliza una combinación de tecnología de descomposición de plasma y tecnología de fotodegradación ultravioleta ultravioleta ultravioleta ultravioleta ultravioleta para purificar conjuntamente los gases de escape y el olor! Tiene las características de bajo costo de operación, pequeña superficie ocupada del equipo, peso propio ligero, sin ninguna acción mecánica, sin ruido, etc. la eficiencia de purificación del equipo de purificación de la máquina integrada de fotolisis de plasma es superior al 95%. Es un equipo de purificación de gases residuales en el mercado actual.
Principio de funcionamiento de la máquina integrada de fotooxígeno de plasma de acero inoxidable:
Cuando el gas de escape entra en el equipo de purificación de la fotolisis de plasma, pasa primero por el proceso de reacción química de plasma, es decir, los electrones primero obtienen energía del campo eléctrico, transfieren energía a moléculas o átomos a través de la excitación o ionización, las moléculas o átomos que obtienen energía son estimulados, mientras que algunas moléculas son ionizadas, convirtiéndose así en grupos activos; Después de eso, estos grupos activos chocan entre sí con moléculas o átomos, grupos activos y grupos activos para producir productos estables y calor. (bajo la acción de un campo eléctrico externo, una gran cantidad de electrones portadores de energía producidos por la descarga dieléctrica bombardean las moléculas contaminantes, las ionizan, disuelven y estimulan, y luego desencadenan una serie de reacciones físicas y químicas complejas que convierten los contaminantes macromoleculares complejos en sustancias moleculares pequeñas simples o las convierten en sustancias o sustancias poco tóxicas y dañinas, lo que permite la degradación y eliminación de los contaminantes).
Luego, algunos gases de escape se descomponen en gases sin sabor a través de la destrucción, descomposición y oxidación catalítica. La luz de banda C se utiliza para romper fuertemente la cadena molecular de gases contaminantes, cambiar la estructura molecular de la materia y romper y oxidar las sustancias contaminantes de polímeros en sustancias de bajo peso molecular, como el agua y el dióxido de carbono. El oxidante catalítico fuerte O3 realiza la oxidación catalítica de los gases de escape, que puede matar, destruir la sustancia y cambiarla a una sustancia de bajo peso molecular. El láser en la banda C estimula el recubrimiento del catalizador para producir actividad y oxidación catalítica. Durante el proceso de descomposición, se produce un haz ultravioleta ultravioleta de alto ozono para descomponer las moléculas de oxígeno en el aire y producir oxígeno libre, es decir, oxígeno activo, que debe unirse a las moléculas de oxígeno debido al desequilibrio entre los electrones positivos y negativos transportados por el oxígeno libre, lo que a su vez produce ozono. UV + O2 → o - + o * (oxígeno activo) o + O2 → O3 (ozono), conocido como el efecto de oxidación del Ozono sobre los compuestos, tiene un efecto sobre los gases malolientes y otros olores irritantes. El O3 también es un oxidante catalítico fuerte para la oxidación catalítica de gases residuales, rompiendo los enlaces moleculares en los gases malolientes, destruyendo ácidos nucleicos (adn) y luego oxidando a través del ozono para lograr el propósito de desodorizar y matar.
