利用高能高臭氧紫外线光束分解利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活
性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后
,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体
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利用高能高臭氧紫外线光束分解
利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活
性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后
,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。

光催化(UV)系统工作原理和优点分析
光催化(UV)系统工作原理和优点分析: 1、UV 光催化设备工作原理:用的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射来裂解排放的 废气废气,能有效的处理:、甲硫氢、甲硫醇、和,硫化物 H2S、VOC 类,等废气的分子链结构,使有机或无机高分子废气化合物分子链,在高 能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如 CO2、H2O 等,从而达到有效的 治理,实现达标排放。

微波干燥能直接作用于介质分子转换成热能
目前,农业、食品 、化工、制陶业、、矿产加工、制浆造纸、木材加工等行业,所有生产过程几乎都要用到干燥,干燥物料的质量取决于是否很好的控制恒定的温度。而微波烘干技术是一种、快捷的干燥方式,更适合大部分农产品、药材等热敏性物料的干燥。
微波干燥能直接作用于介质分子转换成热能,由于微波具有穿透性能使介质内外同时加热,不需要热传导,所以加热速度非常快,对含水量较少的物料,干燥速度更是大大缩短。不管物体任何形状,物体的介质能够内外同时加热,物料的内外温差小,加热均匀,不会产生常规加热中出现外焦内生的状况,从而使干燥质量大大提高。

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