NBL光催化氧化技术核心
催化剂比表面积;宽谱紫外线波长小于387nm的比例;催化剂的固化技术;紫外线灯的使用寿命构成了NBL的四大核,1:催化剂的比表面积,NBL催化剂的比表面积1m2:1000m3设计装配,是目前同类产品中比表面积*大的,光触媒载体经科学选料,特殊处理,耐高温,耐腐蚀,呈烧结态;2:催化剂的固化技术,催化剂的脱落是催化剂固化的常见现象,催化剂和载体表面的附着力是困扰催化剂固化的主要问题,NBL首先采用真空固化技术,*大限度除去载体表面的油性和水份,同时在净油过程中又要防止载体表面的釉面的破坏,导致催化剂的渗入,真空固化的载体,再经高温烘烤,使光触媒涂层呈烧结态和立体凹凸,在固化的同时增加催化剂的比表面积;3:宽谱紫外线波长小于387nm的比例,通用型的紫外线灯包括高臭氧灯,185nm以下的光波比例不到3%;185nm-387nm的也不到14%,瞬间光强催化的能力有道提高,紫外线灯的寿命国产只有5000小时,进口也不超过10000小时,主要的原因是电极被氧化,NBL采用无极灯技术,克服了传统由于电极氧化造成的紫外线灯烧毁,设计寿命达到50000小时,由于无极灯采用高频激发技术,185nm以下波长的比例明显提高,合理设计可以达到12%,同时由于高频技术的空间传播特性,微波本身就具有催化功能,因此某种程度上讲,系统具备了双重催化功能。
NBL光催化氧化技术是有NBL公司微波低温等离子体废气净化设备(专利号ZL201020269930.4)升华而成,污染物分子有引风机引入光催化区,大体要经历电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、185nm以下紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、臭氧氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、无极灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间*大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和提高活性粒子和污染物的接触机会和时间。