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  • 室内空气净化方法一膜分离技术
    近些年来,膜技术作为气体分离的新技术,以其简单、快速、高效和经济节能等代打我为人们研究的热点。20 世纪8后膜分离技术海水化、食品工业、生物化及化学化工等领域的液相分离和 VOCs回收中得到了广泛的应用,还用于分离与间石油化工生产中排放的乙烷蒸气、甲苯、二氯甲烷、氯乙烯等。 膜分离技术净化空气的机理包括分子筛分和克努森扩散,根据分子筛分机理,分子大小不同的混合物与膜接触后,大分子截留,而小分子则通过孔道,从而实现分离。根据努森扩散理论,气体透过膜孔的速度与其相对分子质量的平方根成反比,因此,各组分压力推动下透过膜的传质速率不同而实现分离,用于气体分离的膜分为有机膜和无机膜有机膜分离技术在其他方法难以回收的有机物分离方面有了很大的进展,如采用该方法分离CFC12和环氧乙烷以及制冷设备排出的CFC等。该方法对有机气体中的丙酮、甲苯和甲醇等的回收率可达到 97%。无机膜广泛应用在制取富氧、浓氮、炼气、石油化工及合成氨的回收和酸性气体脱除方面。现已有关于无机陶瓷膜净化空气的报道,通过液相热液合成的MFI型沸石膜已用于除去室内空气中低浓度污染物正己烷、甲醛和苯等。黄肖容等用浓度梯度氧化铝净化空气的研究,对无机膜在室内空气净化方面的应用进行了研究试验结果表明,该无机膜去除空气中大于02pm颗粒物的效率达100%,对细菌的总截留率也达 99.99%。无机膜分离技术虽然以其化学性质稳定、不被微生物降解、较大的机械强度、容易控制孔径尺寸等优点在室内空气净化方面有着巨大的潜力,但是它的气体分离系数很低,对室内空气中低浓度的VOCs去除效果不理想。而有机膜虽然分离系数较高,但是它存在气体分离通透量低、耐热和耐腐蚀性差等缺点。所以如何将这两种膜的优点结合起来将是一个研究热点。
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  • 等离子体空气消毒机的优势
    202204-29
  • 等离子体中的基本粒子
    202204-28
  • 等离子体空气消毒机
    202204-27
    随着中国经济发展,环境问题日趋严峻,而室内空气污染对人的健康影响也不容忽视。甲醛、甲苯、有毒气体等挥发性有机化合物也危害着人体健康。专家表示,等离子体空气消毒机行业是一个相对年轻的行业,然而,净化技术种类繁多,市场火爆的同时,也存在很多的问题。经相关权威部门检测,很多产品所谓的净化效能达不到所宣传的高性能。空气净化器的实际效果与所宣传的不符,严重影响了消费者对空气净化器产品的信心,甚至有消费者对净化器的产品产生怀疑。根据实验数据显示,等离子体空气消毒机对去除室内污染物具有明显的效果,关键是消费者要根据自身的需求选对产品。 等离子体作用对象 微生物:伤寒杆菌、炭疽杆菌、霉菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、军团菌、结核杆菌、沙门氏菌等。 VOCS:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、二氯化甲烷、氯苯、二氯苯、丁酮、三氯乙烯、汽油等。有毒气体:一氧化碳、一氧化氮、硫化氮、二氧化硫、氯气、沙林、塔崩等。利用等离子体技术具有广谱杀菌效果,通过等离子体发生器的病菌一次杀灭率为99.99%。 等离子体优点 在高能电场作用下,产生高浓度的等离子体,并引发一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子的安全无机物,使有毒的有机有害物质转化成无毒无害或低毒无机物。 节约能耗:净化空气:等离子体消毒装置的工作能耗只有10W左右。能快速实现150m室内空间的消毒净化。超长使用寿命:用寿命大于40000小时,若按每天消毒工作4小时计算,其使用寿命相当于27年以上高效降解性:离子体空气消毒净化机在对空气消毒的同时,还可以降解空气中的有害、有毒气体,如一氧化碳、一氧化氮、氨气、VOCs 等,去除烟气、烟味、臭味等污染物。永久环保性:等离子体空气消毒净化机在对空气消毒净化的整个寿命期内,都不会有臭氧及其它有害于人体和设备的物质产生,避免了对室内环境的二次污染。
  • 消杀服务公司在新型冠状病毒肺炎疫情防控中的作用
    202204-26
  • 低温等离子体联合湿式反应技术
    202204-25
    低温等离子体-湿式反应相结合的反应方式基于的构想是通过物理吸收或化学吸收的方式去除气相等离子体反应中间产物或终产物。Yamamoto等开发了一种两级反应器,将低温等离子体与水幕吸收法(吸收剂为Na2SO水溶液)结合同时去除SO2和NO,其中等离子体的作用是将用则将O为 N2。有研究表明,在脱硫过程中,气相电晕放电作用下极大地增强了溶解在液相中的 HSO;氧化为SO的反应。Yang等采用两段式,即先经非热等离子体反应器使NOx中NO被氧化为NO2后,再由吸收器吸收,以解决液体吸收法对含NO较多的NO,处理效率低的问题。该法虽然克服了NO难于吸收的问题,但其工艺依然复杂。也有报道采用水膜放电反应器,但该法的实际应用面临的困难是由于水的蒸发导致能耗很大,并且被处理气体温度不能超过100℃和水的二次处理问题。
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