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応用化学 毎日一題8-15

2017-08-15View Original

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応用化学に関する知識、すなわち(分析化学、物理化学、化学工学の原理、CAD図面作成)を活用し、「毎日一問」コーナーを特別にご用意しました。返信いただければ解答をご覧いただけます。皆さんの継続的な参加を促すために!参加すれば、3つの報酬がもらえます!また、回答によって富を増やす。皆さんの積極的な参加をお願いし、一緒に学び、共に成長しましょう!!! 高性能UV光による脱臭装置の動作原理。
Reply #22017-08-15
悪臭ガスは排気装置を通じてこの浄化装置に導入され、その後、浄化装置は高エネルギーのUV紫外線ビームとオゾンを用いて悪臭ガスを同時に分解・酸化させます。これにより、悪臭物質は低分子化合物、水、二酸化炭素に変換され、その後排気管を通じて屋外に排出されます
Reply #32017-08-15
悪臭ガスは排気装置を通じてこの浄化装置に導入され、その後、浄化装置は高エネルギーのUV紫外線ビームとオゾンを用いて悪臭ガスを同時に分解・酸化させます。これにより、悪臭物質は低分子化合物、水、二酸化炭素に変換され、その後排気管を通じて屋外に排出されます
Reply #42017-08-15
悪臭ガスは排気装置を通じてこの浄化装置に導入され、その後、浄化装置は高エネルギーのUV紫外線ビームとオゾンを用いて悪臭ガスを同時に分解・酸化させます。これにより、悪臭物質は低分子化合物、水、二酸化炭素に変換され、その後排気管を通じて屋外に排出されます
Reply #52017-08-15
高エネルギー紫外線UV:(1)悪臭を放つ化学物質を個々の原子に分解する; (2)空気中の酸素を分解し、活性度の高い正負の酸素イオンを生成し、それによってオゾンが生じる; (3)単独の原子からなる化学物質は、オゾンによる酸化反応を経て再結合し、低分子の化合物となって水や二酸化炭素などが生成される; (4)微生物や細菌を殺し、化学物質と微生物の両方から消臭効果を発揮することで、いわゆる殺菌消臭です。 これは協調的で連鎖的な複雑な反応過程であり、ごく短い時間(2~3秒)で完了する。 欠点:効率が低く、エネルギー消費量が多いため、他のガス処理方法と併用されることが多い。
Reply #62017-08-15
UV光解プラズマ脱臭装置は、イオン発生器、イオン伝送管、制御システムで構成され、脱臭や異臭の除去を行う空気清浄装置であり、工場、作業場、汚水処理場、ゴミの脱臭などの場所で広く使用されています。一般的なものには、プラズマ式脱臭装置、高エネルギーイオン式脱臭装置、光水素イオン式脱臭装置があります。イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンが生成され、強い酸化力を持つことです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定かつ無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #72017-08-15
UV光解プラズマ脱臭装置は、イオン発生器、イオン伝送管、制御システムで構成され、脱臭や異臭の除去を行う空気清浄装置であり、工場、作業場、汚水処理場、ゴミの脱臭などの場所で広く使用されています。一般的なものには、プラズマ式脱臭装置、高エネルギーイオン式脱臭装置、光水素イオン式脱臭装置があります。イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンが生成され、強い酸化力を持つことです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定かつ無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #82017-08-15
UV光解プラズマ脱臭装置は、イオン発生器、イオン伝送管、制御システムで構成され、脱臭や異臭の除去を行う空気清浄装置であり、工場、作業場、汚水処理場、ゴミの脱臭などの場所で広く使用されています。一般的なものには、プラズマ式脱臭装置、高エネルギーイオン式脱臭装置、光水素イオン式脱臭装置があります。イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンが生成され、強い酸化力を持つことです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定かつ無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #92017-08-15
UV光解プラズマ脱臭装置は、イオン発生器、イオン伝送管、制御システムで構成され、脱臭や異臭の除去を行う空気清浄装置であり、工場、作業場、汚水処理場、ゴミの脱臭などの場所で広く使用されています。一般的なものには、プラズマ式脱臭装置、高エネルギーイオン式脱臭装置、光水素イオン式脱臭装置があります。イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンが生成され、強い酸化力を持つことです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定かつ無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #102017-08-15
悪臭ガスは排気装置を通じてこの浄化装置に導入され、浄化装置は高エネルギーのUV紫外線ビームとオゾンを用いて悪臭ガスを同時に分解・酸化させ、悪臭物質を低分子化合物、水、二酸化炭素に変換した後、排気管を通じて外部に排出します。
Reply #112017-08-15
高エネルギー紫外線:悪臭を放つ化学物質を個々の原子に分解する;空気中の酸素を分解し、活性度の高い正負の酸素イオンを生成し、それによってオゾンが生じる;独立した原子からなる化学物質は、オゾンによる酸化反応を経て再結合し、低分子の化合物となって水や二酸化炭素などが生成される;微生物や細菌を殺し、化学物質と微生物の両方から消臭効果を発揮することで、いわゆる殺菌消臭となります。これは協調的で連鎖的な複雑な反応過程であり、ごく短い時間(2~3秒)で完了する。欠点:効率が低く、エネルギー消費量が多いため、他のガス処理方法と併用されることが多い。
Reply #122017-08-15
光分解酸化脱臭装置は、マイクロ波場によって無極灯を励起し、強力な紫外線を生成します。そのうち、波長154nm~185nmのものが全スペクトルの14%を占めており、紫外線の照射量は65mw/cm2を超え、光子エネルギーは880kJ/molを上回ります。これは現在の工業用UV/O3紫外線ランプの中で最も高い照射量とエネルギーを持つ紫外線であり、結合エネルギーが880kJ/mol未満の硫化水素(H-S結合エネルギー368kJ/mol)、アンモニア(H-N結合エネルギー393kJ/mol)などの分子結合を迅速に切断することができます;光分解時間が1秒以上であれば、無極灯の紫外線もまた、自然界において比較的安定な窒素-窒素三重結合(結合エネルギー941.69kJ/mol)を切断することができる。無極灯の紫外線による酸素の光分解でオゾン(活性酸素O3)が生成され、オゾンは金属的特性が強い汚染物質を迅速に酸化することができる
Reply #132017-08-15
UV光による脱臭装置は、特殊な高エネルギー・高オゾン含有のUV紫外線ビームを悪臭ガスに当てて、その悪臭ガスを分解するものです。
Reply #142017-08-15
UV光解プラズマ脱臭装置は、イオン発生器、イオン伝送管、制御システムで構成され、脱臭や異臭の除去を行う空気清浄装置であり、工場、作業場、汚水処理場、ゴミの脱臭などの場所で広く使用されています。一般的なものには、プラズマ式脱臭装置、高エネルギーイオン式脱臭装置、光水素イオン式脱臭装置があります。イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンが生成され、強い酸化力を持つことです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定かつ無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #152017-08-15
1、高エネルギーの185nm紫外線を利用して空気中の酸素分子を分解し、フリーラジカル、すなわち活性酸素を生成する。フリーラジカルは正負の電荷が不均衡なため、酸素分子と結合してオゾンを形成する。オゾンはフリー状態の汚染物質の原子と結合し、CO2やH2Oのような新たな無害または低害の物質を生成する。同時に、オゾンは有機物に対して強力な酸化作用を持ち、悪臭ガスやその他の刺激的な異臭に対して即効的な除去効果を発揮する。

2、高エネルギーの253.4nm紫外線(略して254nm)を利用して悪臭ガス中の分子結合を切断し、細菌の核酸(DNA)を破壊して極めて不安定なC結合、-OH、Oイオンに変える。ここで必要な紫外線エネルギーは、有機廃ガスの成分や濃度によって異なる。
Reply #162017-08-15
1、高エネルギーの185nm紫外線を利用して空気中の酸素分子を分解し、フリーラジカル、すなわち活性酸素を生成する。フリーラジカルは正負の電荷が不均衡なため、酸素分子と結合してオゾンを形成する。オゾンはフリー状態の汚染物質の原子と結合し、CO2やH2Oのような新たな無害または低害の物質を生成する。同時に、オゾンは有機物に対して強力な酸化作用を持ち、悪臭ガスやその他の刺激的な異臭に対して即効的な除去効果を発揮する。

2、高エネルギーの253.4nm紫外線(略して254nm)を利用して悪臭ガス中の分子結合を切断し、細菌の核酸(DNA)を破壊して極めて不安定なC結合、-OH、Oイオンに変える。ここで必要な紫外線エネルギーは、有機廃ガスの成分や濃度によって異なる。
Reply #172017-08-15
マイクロ波場を用いて無極灯を励起し、強力な紫外線を生成する。そのうち、波長154nm~185nmのものがスペクトル全体の14%を占めており、紫外線の量は6565mw/cm2を超え、光子エネルギーは880kJ/molを上回る。これは現在の工業用UV/O3紫外灯の中で最も高い量とエネルギーを持つ紫外線であり、結合エネルギーが880kJ/mol未満の分子結合、例えば硫化水素(H-S結合エネルギー368kJ/mol)やアンモニア(H-N結合エネルギー393kJ/mol)などを迅速に分解することができる;光分解時間が1秒以上であれば、無極灯の紫外線もまた、自然界において比較的安定な窒素-窒素三重結合(結合エネルギー941.69kJ/mol)を切断することができる。無極灯の紫外線による酸素の光分解でオゾン(活性酸素O3)が生成され、オゾンは金属的特性が強い汚染物質を迅速に酸化することができる。オゾンの量は、汚染物質の濃度やその後の反応時間に応じて設定可能である。
Reply #182017-08-15
イオン脱臭装置の主な原理は、高電圧電場の作用によって大量の正・負の酸素イオンを生成し、強い酸化力を持たせることです。極めて短時間でメチルメルカプタン、アンモニア、硫化水素、エーテル類、アミン類などの悪臭物質を酸化・分解し、有機揮発性ガスの化学結合を断ち切ることで、最終的に二酸化炭素や水といった安定で無害な小分子を生成し、空気の浄化を実現する。
Reply #192017-08-16
高エネルギーのUV光を用いて悪臭ガス中の細菌の分子結合を切断し、細菌の核酸(DNA)を破壊した後、オゾンによる酸化反応を行うことで、徹底的に脱臭および細菌の殺菌を実現する
Reply #202017-08-16
有機または無機の高分子系悪臭化合物の分子鎖が、高エネルギーの紫外線によって分解され、CO2やH2Oなどの低分子化合物に変化する。

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