一种光氧废气净化器的制作方法

文档序号:11240824阅读:1084来源:国知局

本发明涉及环保行业中的一种废气净化装置,尤其是涉及一种光氧废气净化器。



背景技术:

目前,主要的空气污染是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种含有污染物气体排入空气中,中国的主要大气污染物包括:二氧化硫、烟尘、工业粉尘和氮氧化物。大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病;对植物的危害,当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或者直接使叶枯萎脱落;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片褪绿,或者表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能已受到了影响,造成植物产量下降,品质变坏;对天气和天候的影响主要表现在:减少到达地面的太阳辐射量、增加大气降水量、下酸雨以及增高大气温度;空气污染的治理迫在眉睫,现有的一些治理废气的方法有很多,但是这些方法所用的仪器都较大较重,净化效果不是特别理想,并且有的方法在使用的时候有一定的安全隐患,不适合小型化使用。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种体积较小、净化效果理想并且不会产生安全隐患的光氧废气净化器。

本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种光氧废气净化器,包括净化器本体,所述的净化器本体左侧设有废气进口,右侧设有洁净气体出口,所述的净化器本体从左到右依次排列有分子粉碎系统、臭氧发生系统以及氧化合成系统。

进一步地,为了能够过滤掉大颗粒的粉尘并且能够使废气流量均匀,所述的废气进口和洁净气体出口处均设有过滤系统。

进一步地,为了方便废气能够进入到净化器本体内,所述的洁净气体出口上连接有风机。

进一步具体的,所述的分子粉碎系统采用c波段的253.7nm的光波。

进一步具体的,所述的臭氧发生系统采用c波段的185nm的光波。

本发明的有益效果是:采用了上述结构之后,设备在使用的时候,只需要设置排气和进气管道不需要添加任何物质;可适用于高浓度、大气量的气体进行净化处理;运行成本低,无噪音,防火防爆,设备小并且轻便,废气不需要预先处理即可进入设备进行净化处理。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图中:1、废气进口;2、分子粉碎系统;3、净化器本体;4、臭氧发生系统;5、氧化合成系统;6、洁净气体出口;7、过滤系统。

具体实施方式

如图1所示一种光氧废气净化器,包括净化器本体3,所述的净化器本体3左侧设有废气进口1,右侧设有洁净气体出口6,所述的净化器本体3从左到右依次排列有分子粉碎系统2、臭氧发生系统4以及氧化合成系统5;所述的废气进口1和洁净气体出口6处均设有过滤系统7;所述的洁净气体出口6上连接有风机;所述的分子粉碎系统2采用c波段的253.7nm的光波;所述的臭氧发生系统4采用c波段的185nm的光波。

光催化氧化的基本原理是:在光照下,如果光子的能量大于半导体禁带宽度,其价带上的电子(e-)就会被激发到导带上,同时在价带上产生空穴(h+)。当存在合适的俘获剂、表面缺陷或者其他因素时,电子和空穴的复合得到抑制,就会在催化剂表面发生氧化-还原反应。价带空穴是良好的氧化剂,导带电子是良好的还原剂,在半导体光催化反应中,一般与表面吸附的h2o,o2反应生成oh和超氧离子,能够把各种有机物氧化直接氧化成co2、h2o等无机小分子,电子也具有强还原性,可以还原吸附在其表面的物质。

激发态的导带电子和价带空穴能重新合并,并产生热能或其他形式散发掉。光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化-还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗。

使用的时候,首先废气进入净化器本体3,废气通过分子粉碎系统2通过c波段的253.7nm的光波破坏分子链改变物质结构,之后废气通过臭氧发生系统4对废气进行氧化消毒,之后废气通过氧化合成系统5进行光合作用,之后洁净气体排出净化器本体3外,可以直接排放到空气中。

需要强调的是:以上仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种光氧废气净化器,包括净化器本体,所述的净化器本体左侧设有废气进口,右侧设有洁净气体出口,所述的净化器本体从左到右依次排列有分子粉碎系统、臭氧发生系统以及氧化合成系统;所述的废气进口和洁净气体出口处均设有过滤系统。采用了上述结构之后,设备在使用的时候,只需要设置排气和进气管道不需要添加任何物质;可适用于高浓度、大气量的气体进行净化处理;运行成本低,无噪音,防火防爆,设备小并且轻便,废气不需要预先处理即可进入设备进行净化处理。

技术研发人员:陈道斌
受保护的技术使用者:苏州博菡环保科技有限公司
技术研发日:2017.06.16
技术公布日:2017.09.15
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