[发明专利]高能光量子除臭装置有效
申请号: | 201310657045.1 | 申请日: | 2013-12-09 |
公开(公告)号: | CN103611397A | 公开(公告)日: | 2014-03-05 |
发明(设计)人: | 战树峰 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨北方环保工程有限公司 |
主分类号: | B01D53/74 | 分类号: | B01D53/74 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150090 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高能 光量子 除臭 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种空气净化除臭装置,具体涉及一种光量子空气除臭装置。
背景技术
空气净化方法有很多种,UV光解净化法采用UV紫外线,在光解净化设备内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,理论上其能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体。但是UV光解法产生的UVC波段紫外线强度不足,造成了该技术在工业应用上很难达到满意的效果。
发明内容
本发明的目的是提供一种高能光量子除臭装置,以解决UV光解法产生的UVC波段紫外线强度不足的缺陷。它包括筒体6、进风端风口7和排风端风口8,进风端风口7和排风端风口8分别设置在筒体6的两端,它还包括N组窄波激发光源1和N+1组光反射板2,每组窄波激发光源1由一个电源转换电路1-1和多个发光管1-2组成,多个发光管1-2相互平行并设置在同一个平面内,电源转换电路1-1为多个发光管1-2供电;N+1组光反射板2平行且等间距设置,N+1组光反射板2的任意两块光反射板之间都设置一组窄波激发光源1,N组窄波激发光源1和N+1组光反射板2都设置在筒体6中,窄波激发光源1与光反射板2之间的间隙沿着筒体6长度方向分布。
本发明采用了高能光量子技术,即通过窄波激发光源产生高能光量子,解决了UV光解法产生的UVC波段紫外线强度不足的缺陷。利用光反射板形成的几何倍增结构使单位空间内的高能光量子能量呈几何倍数的放大,极大程度地提高了高能光量子技术对除味及恶臭气体的处理能力,再将有害废气通过风机引入本装置中处理成无害气体排出,从而使高能光量子除臭设备的工业化应用取得了满意的效果。空气和废气中的氧与水分子团在高能光量子的轰击作用下,产生大量羟基自由基(-OH),通过R反应将恶臭物质分解氧化成无嗅无味无害的低分子化合物、水和二氧化碳,从而达到去除恶臭气体的目的。所述R反应为:通过高能光量子对恶臭物质的轰击,将恶臭物质分解成离子状态,羟基自由基(-OH)与离子状态的恶臭物质结合,改变臭气分子的物化特征,最终恶臭物质被氧化成CO2、N2、水及其他无毒无害小分子化合物以到达除臭的目的。
本发明通过窄波激发光源产生高能光量子,利用几何倍增结构使单位空间内的高能光量子能量呈几何倍数的放大,极大程度地提高了高能光量子技术对除味及恶臭气体的处理能力,从而使高能光量子除臭设备的工业化应用取得了满意的效果。
本发明已经在多个工业生活污水、垃圾的处理工程上应用,它以其高效性、光谱性、安全性、低成本、长寿命、大处理量、无污染等其他除味及恶臭气体治理手段无法比拟的优点,创造了极高的经济效益和社会效益。
附图说明
图1是本发明的窄波激发光源光谱分布图;图2是普通激发光源的光谱分布图;图3是几何倍增结构工作原理示意图;图4是本发明的结构示意图;图5是每组窄波激发光源1的结构示意图;图6是实施例一结构示意图;图7是实施例二的结构示意图;图8是实施例三的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图4、图5具体说明本实施方式。本实施方式包括筒体6、进风端风口7和排风端风口8,进风端风口7和排风端风口8分别设置在筒体6的两端,它还包括N组窄波激发光源1和N+1组光反射板2,每组窄波激发光源1由一个电源转换电路1-1和多个发光管1-2组成,多个发光管1-2相互平行并设置在同一个平面内,电源转换电路1-1为多个发光管1-2供电;N+1组光反射板2平行且等间距设置,N+1组光反射板2的任意两块光反射板之间都设置一组窄波激发光源1,N组窄波激发光源1和N+1组光反射板2都设置在筒体6中,窄波激发光源1与光反射板2之间的间隙沿着筒体6长度方向分布。窄波激发光源1产生的光量子波长集中在185nm波段。
本实施方式采用的窄波激发光源产生的高辐照度的光量子波长集中在185nm波段,如图1所示,其它波长的光量子分布相对很少,从而使该窄波激发光源能够发出高强度185nm的光量子射线,而185波长的光量子是恶臭气体的治理的有效波段,从而使185nm波长光量子除臭技术在工业应用上具有了实现的可能。图2是普通激发光源的光谱分布图,从图中可以看到,普通激发光源的光谱分布比较分散,从而消弱了普通激发光源恶臭气体的治理能力。
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