植物液空间雾化
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纳米雾化技术是通过智能雾化设备来实现的,浓缩的植物除臭剂进入智能异味控制系统后,系统自动将浓缩植物除臭剂配比成符合现场实际条件的比例,然后通过设备的雾化系统,把配比后的植物除臭剂雾化成纳米级分子。雾化后的纳米级分子充分地与异味分子产生化学反应,达到去除臭气分子和有害物质的效果。



高压雾化技术1577954770(1).png

高压雾化技术是通过高压雾化设备来实现的,浓缩的除臭剂进入高压智能异味控制系统后,系统自动将浓缩除臭剂配比成符合现场实际条件的比例,然后通过设备的高压雾化,把配比后的除臭剂雾化成超微分子。雾化后的超微分子能更好地与异味分子产生化学反应,达到去除臭气分子和有害物质的效果。



喷淋塔技术1577955150(1).png

喷淋塔是比较常见的除臭设备,适用于中大型密闭或半密闭的空间。当恶臭气体经过负压收集后,便会进入喷淋塔,然后通过一系列化学反应去除气体中的臭气分子。喷淋塔的除臭效率较高,占地面积较少,运行成本较低,并且可以实现自动控制,在一定程度降低了人工成本。根据需要处理的实际情况,喷淋塔可以分为单级、两级、三级处理方式。

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微生物除臭工艺
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微生物除臭技术

  微生物法除臭技术是利用专属微生物的生物化学作用,使污染物分解并转化为无害的无机物。微生物培养厢经过驯化的好氧微生物菌群利用有机物作为其生长繁衍所需的基质,通过物理、化学、生物过程,将大分子或结构复杂的有机物最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物,同时在此过程中产生的能量,使专属微生物的生物体得到增长繁殖,进一步对有机物进行处理,形成周而复始的循环处理过程。污染物去除的实质是有机污染物作为营养物质被专属微生物吸收、代谢及利用。这一过程由物理、化学及生物化学反应所组成。

  利用有机废水生化处理设施和设备,通过塔内循环喷淋泵部分回流水外流入微生物培养及再生系统,确保塔内喷淋水雾滴为活性生化水,同时确保塔内填料表面微生物稳定,确保有机废气污染物大部分被微生物活水及填料生物膜吸收,由气相变液相,液相有机物通过生化处理系统再生,实现微生物活水循环往复。解决了目前生物滤塔生物膜不稳定,回水重复生化再生微生物的停留时间太短问题,去除废气中大部分高浓度污染的问题。

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蓄热式氧化技术
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蓄热式氧化技术

  蓄热式氧化炉,简称RTO,是一种高效有机废气治理设备

  蓄热式氧化技术其原理是在高温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水,从而净化废气,并回收废气分解时所释放出来的热量,废气分解效率达到99%以上,热回收效率达到95%以上。蓄热式氧化炉主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。根据客户实际需求,选择不同的热能回收方式和切换阀方式。

  蓄热式焚烧炉采用热氧化法处理中低浓度的有机废气,用陶瓷蓄热床换热器回收热量。其由陶瓷蓄热床、自动控制阀、燃烧室和控制系统等组成。其主要特征是:蓄热床底部的自动控制阀分别与进气总管和排气总管相连,蓄热床通过换向阀交替换向,将由燃烧室出来的高温气体热量蓄留,并预热进入蓄热床的有机废气;采用陶瓷蓄热材料吸收、释放热量;预热到一定温度的有机废气在燃烧室发生氧化反应,生成二氧化碳和水,得到净化。

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光催化氧化工艺
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光催化氧化技术

  光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水及其他无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中,通过紫外光照射在纳米二氧化钛催化剂上,纳米二氧化钛催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进,经过进一步的结合产生电子 - 空穴对,与废气表面吸附的水份和氧气反应生成氧化性很活泼的羟基自由基和超氧离子自由基。

  能够把各种有机废气如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其他VOC类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳、水以及其它无毒无害物质,经过净化之后的废气分子被活化降解,臭味也同时消失了,起到了废气除臭的作用,同时对管道内滋生的细菌病毒都可以有效的去除。

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低温等离子体技术
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低温等离子体技术

  低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体,低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。

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