一、惡臭廢氣利用排風設備輸入到本凈化設備后,先經過過濾網去除大分子和顆粒,既對廢氣進行初級處理;其次凈化設備運用特制高能光波及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,利用高能光波裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的;
二、利用高能高臭氧光波分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用;
三、在光線的作用下,光觸媒會產生強烈催化降解功能:能有效地降解空氣中有毒有害氣體,能有效殺滅多種細菌,并能將細菌或真菌釋放出的毒素分解及無害化處理,同時它還具備除臭、抗污等功能。為此,此設備還可以加納米級TiO2凈化模塊(參數比例由公司研發,屬保密專利)裝置,再一次對廢氣進行催化氧化凈化處理;
四、針對有些廢氣成份比較復雜的、頑固的處理對象,我們采用新研發的、多波段工藝進行處理——也稱微波光催化處理技術。它是利用特殊的微波發生器,產生特定波段的高能光波,通過無極光源對廢氣分子鏈進行裂解的技術。首先,利用引風機和管道將污染物分子引入光催化區,大體要經歷電子轟擊---強氧化劑OH的氧化---高能光波催化分解---臭氧氧化---電子轟擊---強氧化劑-OH的氧化---臭氧氧化---正氧離子氧化等過程。
從結構空間上講,污染物依次經過過濾網區、高能光波光解區、光觸媒催化區、氧化區。多級催化氧化結構不但了催化比表面積,同時發揮了均布導流的功能,在有限的空間較大限度空間上和特制光波燈的充分接觸,增加和提高活性粒子和污染物的接觸機會和時間。
從微觀上講,運用172納米波段切割、斷鏈、裂解廢氣分子鏈,改變廢氣DNA結構; 取值253.7納米波段對廢氣分子進行氧化,使破壞后的分子或中子與O3進行結合,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在催化氧化過程中,轉變成低分子化合物使之變為CO2、H2O等。其除臭較高可達99%以上,凈化、脫臭效果大大超過1993年頒布的惡臭污染物排放標準(GB14554-93),《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2002。