CF-13-750垃圾中轉站全自動負壓管道除臭
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高能離子技術是基于愛因斯坦及其合作伙伴HABICHT提出的空氣電離理論。他們發現,在絕對溫度大于零的所有氣體中,均存在一定的電離現象。任何細微的射線都可能使氣體在一定能量的初級電場中被加速而獲取能量,當其能量高于氣體的電離能時,電子與分子間的碰撞將導致該氣體的電離。根據這一現象,愛因斯坦和Habicht從而發明了一個能夠復制這種在空氣中產生自然活性氧離子的裝置----“潛能增值者”。通過-“潛能增值者”,他們發現影響空氣質量的關鍵因素是負離子的數量:氧離子越多,空氣越清新。這個發明為現代自然科學的發展奠定了基礎,這就是生物氣候學Bioclimatology。
高能離子空氣凈化系統正是采用了這種正負雙極電離技術。在電場作用下,離子發生器產生大量的 a 粒子, a 粒子與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正負氧離子。正氧離子具有很強的氧化性,能在極短的時間內氧化分解甲硫醇、氨、硫化氫等污染因子,且在與 VOC 分子相接觸后打開有機揮發性氣體的化學鍵,經過一系列的反應后最終生成二氧化碳和水等穩定無害的小分子。同時氧離子能破壞空氣中細菌的生存環境,降低室內細菌濃度。帶電離子可以吸附大于自身重量幾十倍的懸浮顆粒,靠自重沉降下來,從而清除空氣中懸浮膠體達到凈化空氣的目的。在今天的歐美國家,采用高能離子技術的空氣凈化產品已經廣泛應用于污染工業、醫療系統、大型公共場所、食品加工等各個領域并取得了非常顯著的效果。
二. 高能離子電離凈化技術與普通離子凈化技術的區別
高能離子空氣凈化技術沒有采用通常的尖端放電的方式,它的工作原理被稱做“花冠 ”,它非常類似于日光在大氣中的照射,會生產一種富有活性氧分子的自然生物氣候。技術使正、負氧離子的數量都具有可測量和可控制性。這些活性的氧分子以10到60個分子的群或者串的形式呈現,增加了空氣從氧分子中釋放電子的能力,而這些電子與污染物質可以互相作用并能打破污染物的分子結構以減少危害。
當空氣吹過設備時,一般來說,每公升空氣會形成一到二百萬個活性氧分子群和集成串。當這些氧分子群與房間中那些不新鮮的空氣互相作用的時候,氧分子就立刻開始對空氣進行消毒,殺滅細菌、孢子等微生物,并通過滲入有害氣體(VOCs 化學的化合物)的分裂區重新組合分子以消除異味。同時,被黏附于氧分子群的粒子由于重量增加而下降,最后就墜落在地表。以上凈化過程的完成,都沒有憑借有害的紫外線、化學添加劑或者是臭氧。
高能離子空氣凈化系統放電表面消耗的電壓為5千伏以下(可操控),這相對于傳統技術而言是很低的,不會消耗更多的能量。由于電離的產生是通過“花冠”式放電技術,不會產生自由基和大量臭氧,所以使用高能離子技術的產品從始至終都會感覺很舒適。我們生存的環境中有很多有害的氣體, 高能離子空氣凈化系統可以輕而易舉的將它們消除掉,這是高能離子空氣凈化系統的獨到之處。它將給我們帶來一個良好的環境,擁有它無論我們在哪里都可以享受到清新的空氣。
三.高能離子空氣凈化技術與傳統空氣凈化方法的區別
1.傳統凈化方法的弊端
隔離法:應用有局限性,有時不能人工操作;
機械排風:能耗高、舒適性差、在一定程度上有作用;
過濾吸附:運行成本高、能耗高;
吸收、化學反應:投資大、運行成本高、腐蝕性、占地面積大、產生二次污染、能耗高;
2.高能粒子空氣凈化技術、化學法、生物法的區別
四 高能離子空氣凈化系統的應用
高離子空氣凈化機的應用部分其實比高能離子機器本身更加重要。很多用戶,買了高能離子空氣凈化機,直接裝到需要除臭的,空間,往往得不到應該有的效果,就是對高能離子空氣凈化系統的不了解。
所謂高能離子也就是離子氧技術,是帶正負電荷的氧離子。對于除臭,是高氧離子的強氧化性和分解性。對離子的濃度是有一定要求的。一般做工業除臭的方法,是采用收集臭味,然后,經過高能離子管,再通過混合,再排放。臭氣和離子氧,需要有一個混合過程。再通過一點的,流量碰撞,才能產生良好的效果。
高能離子空氣凈化流程:
高能離子空氣凈化工作流程,就是收集--混合--排放。所以混合部分很重要。在混合倉位置的離子濃度,由于空氣流量壓。離子濃度會比在管道外測試高很多倍,臭味,在混合倉瞬間就會被氧化分解。有些用戶直接把高能離子空氣凈化機裝在大的工作空間。那么高能離子迅速分散到大的工作空間,離子量會在離開高能離子機器后,迅速分散,但是濃度會大大的降低,造成,高能離子機器周圍臭氣分解,而離開高能離子機器比較遠的距離,就沒有效果。原因,就是,這個時候,大的工作空間就是理論上的混合倉。同樣一套機器,在1立方左右的混合倉內的離子濃度,和到幾百立方的工作空間當作混合倉的離子濃度像比較的話,離子濃度,和處理效果,當然很容易就比較出來了。所以,處理工業用臭氣,比較理想的做負壓處理。不推薦做正壓處理。
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