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Edifício B1, 7º andar, Praça Wanda, 2707, Avenida Pioneer, Distrito de Luogang, Guangzhou
Guangzhou Purple Tecnologia Ambiental Co., Ltd.
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Venda direta de equipamentos de tratamento de gases de escape fotocatálicos
(1) a oxidação fotocatálica é adequada para oxidar os gases odorosos * em substâncias não tóxicas e inofensivas a temperatura normal, adequada para o tratamento de gases tóxicos e perigosos de alta concentração, grande volume de ar e estabilidade.
(2) Limpeza eficaz*:
A oxidação fotocatálica pode oxidar diretamente os gases odorosos * no ar em substâncias não tóxicas e inofensivas, sem deixar qualquer poluição secundária,
3) Energia verde:
A oxidação fotocatálica utiliza a luz ultravioleta de onda de vácuo gerada por tubos de lâmpadas UV artificiales como fonte de energia para ativar o fotocatalisador, impulsionando a reação de oxidação-redução, e o fotocatalisador não é consumido durante a reação, usando o oxigênio no ar como oxidante, degradando eficazmente os gases de escape tóxicos e prejudiciais para se tornar a principal característica de poupança de energia da fotocatálise.
4) Forte oxidação:
A fotocatálise de semicondutores tem características oxidativas fortes, certos compostos orgânicos difíceis de oxidar do ozônio, tetracloreto de carvão, hexaclorobenzo, podem ser decompostos de forma eficaz, por isso, os compostos orgânicos difíceis de degradar têm um significado especial, o oxidante eficaz da fotocatálise é o radical livre hidroxi (OH-) e o radical livre de íons superoxificados (O2-, 0-), sua oxidação é maior do que o ozônio comum, a água peróxida, *, o ácido hipoclorado, etc.
Venda direta de equipamentos de tratamento de gases de escape fotocatálicos
Um equipamento de tratamento de gases de escape fotocatálico usa um feixe UV de alta energia de ozônio especial para irradiar gases odorosos, mudando a estrutura da cadeia molecular de gases odorosos, tais como: amônia, * amina, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio metílico, metanol, éter metílico, disulfato de metílico, disulfato de carbono e estireno, sulfeto H2S, classe de COV, benzeno, torfeno, metafeno, para que a cadeia molecular de compostos odorosos de polímeros orgânicos ou inorgânicos seja degradada em compostos de baixa molécula, como CO2, H2O, etc.
Em segundo lugar, o uso de feixe UV de alta energia de ozônio para decompor as moléculas de oxigênio no ar para produzir oxigênio livre, ou seja, oxigênio ativo, devido ao desequilíbrio de elétrons positivos e negativos do oxigênio livre, é necessário se ligar às moléculas de oxigênio para produzir ozônio.
UV + O2 → O - + O * (oxigênio ativo) O + O2 → O3 (ozônio), * o ozônio tem efeito oxidativo sobre matérias orgânicas, efeito de limpeza sobre gases odorosos e outros odores irritantes.
Após o uso do equipamento de escape do gás odoroso para este equipamento de purificação, o equipamento de purificação usa feixes UV ultravioletas de alta energia e ozônio para a reação oxidativa de decomposição sinergica do gás odoroso, para que a substância do gás odoroso seja transformada em compostos de baixa molecularidade, água e dióxido de carbono, e depois seja eliminada pelo tubo de escape.
O uso de raios UV de alta energia para quebrar as ligações moleculares das bactérias no gás odoroso, destruir o ácido nucleico (DNA) das bactérias e, em seguida, através do ozônio para a reação oxidativa, alcançar o objetivo de desodorizar e matar bactérias.