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标题3演示(可以不写标题)光解区,经多级净化后达标排放,利用的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、HO等。 等离子体活性物种诊断是搞清等离子体工艺过程作用机制并进而对其进行改进的和关键。
光电等离子催化一体机厂家
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标题3演示(可以不写标题)
光解区,经多级净化后达标排放,利用的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、HO等。
等离子体活性物种诊断是搞清等离子体工艺过程作用机制并进而对其进行改进的和关键。
等离子体活性物种诊断主要采用光谱法和质谱法,前者适用于对一种或若干种光谱跃迁频率和几率已知物种的深入研究,后者则有利于给出包括稳定物种及正负离 子、活性原子、自由基在内的活性物种的全部信息。常规质谱用于0.1Torr以上气压体系进行分析时,
本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
研究发现,在高于300 ℃温度下,等离子体与催化协同作用可从N2和O2产生较高浓度的氮氧化物,从而导致高温段氮氧化物脱除率随温度升高而下降。据此,我们在国际上明确提出,所有的采用等离子体与催化协同作用脱除空气中污染物的过程都应尽可能在低温下进行。

设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。
是和生物质气体燃料(可再生能源)的主要成分。而是结构为稳定的有机小分子。如何实现分子的活化与转化是一个极具挑战性的课题。无氧活化直接转化同时制不含COx的氢和烃,是一条综合优化利用分子中氢资源和碳资源的技术路线。

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