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hinlsen@126.com
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18661419579
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Endereço
702, Shanhe Road, Rua Liuting, Distrito Chengyang, Qingdao, província de Shandong
Shandong Zhonghan Tecnologia Ambiental Co., Ltd.
hinlsen@126.com
18661419579
702, Shanhe Road, Rua Liuting, Distrito Chengyang, Qingdao, província de Shandong
O ambiente Zhonghan personaliza uma máquina de carbono ativo fotooxigênico de 120.000 volumes de ar para os clientes.
O equipamento fotooxigênico de carvão ativo é um dispositivo especializado na remoção de gases tóxicos e prejudiciais e gases cheirosos. É a combinação perfeita de dois equipamentos de purificador de gases de escape de carvão ativo + desodorização de luz UV, combinando as vantagens do purificador de carvão ativo e do purificador de gases de escape de desodorização de catalisador de luz ultravioleta, usando a tecnologia de adsorção de carvão ativo e a tecnologia de fotolítise ultravioleta combinada para o tratamento eficiente de limpeza sinergica de gases de escape e odor! Tem alta eficiência, baixo custo operacional, pequena área de equipamento, auto-leve, sem qualquer movimento mecânico, sem ruído e outras características.
O carvão ativo usado no equipamento é um tipo de material de carbono feito principalmente de aparência preta, estrutura porosa interna desenvolvida, maior do que a área da superfície e capacidade de adsorção forte. O material de carvão ativo tem um grande número de microporos invisíveis ao olho nu, microporos em 1 grama de material de carvão ativo, a área de superfície após a sua expansão pode ser de até 800-3000 metros quadrados, uso especial é maior. Ou seja, em partículas de carvão ativo do tamanho de um grão de arroz, a área de superfície interna do microporo pode ser equivalente ao tamanho de uma área de sala de estar. São essas estruturas porosas altamente desenvolvidas, como os capilares humanos, que permitem que o carvão ativo tenha excelentes propriedades de adsorção. Embora a velocidade de movimento molecular seja afetada por razões como temperatura e material, ela está sempre em movimento em microambiente. Devido à força de atração mútua entre as moléculas, quando uma molécula é capturada pelos poros internos do carvão ativo e entra nos poros internos do carvão ativo, devido à atração mútua entre as moléculas, mais moléculas continuam a ser atraídas até que os poros internos do carvão ativo sejam preenchidos.
Introdução do princípio: equipamento de tratamento de gases de escape de oxidação de fotocatálise UV utiliza um feixe UV de alta energia de ozônio especialmente projetado para irradiar gases de escape, romper os gases de escape, tais como: amônia, trimetamina, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio metílico, metanol, metil éter, dimetil di-enxofre, sulfeto de carbono e estireno, sulfeto H2S, classe de COV, benzeno, torfeno, ligações moleculares, para que as moléculas de poluentes em estado livre e a oxidação do ozônio se combinem em pequenas moléculas inofensivas ou compostos menos prejudiciais, como CO2, H2O, etc.
O uso de raios UV de alta energia de ozono para decompor as moléculas de oxigênio no ar produz oxigênio livre, ou seja, oxigênio ativo, devido ao desequilíbrio de elétrons positivos e negativos do oxigênio livre, por isso é necessário se ligar às moléculas de oxigênio para produzir ozônio.
UV + O2 → O - + O * (oxigênio ativo) O + O2 → O3 (ozônio), bem conhecido que o ozônio tem um efeito oxidativo extremamente forte sobre a matéria orgânica, com efeitos imediatos de limpeza de gases odorosos, gases de escape orgânicos e outros odores irritantes.
Depois de usar o equipamento de escape para o equipamento de purificação, o equipamento de purificação usa o feixe UV ultravioleta de alta energia e o ozônio para a reação oxidativa de decomposição sinergica do gás de escape, transformando a decomposição do gás de escape em compostos de baixa molecularidade, água e dióxido de carbono, e depois eliminado para o exterior através de tubos de escape.
O uso de raios UV de alta energia para quebrar as ligações moleculares das bactérias nos gases de escape, destruir o ácido nucleico (DNA) das bactérias e, em seguida, através do ozônio para a reação oxidativa, alcançando completamente o objetivo de desodorizar e matar as bactérias.