德陽油煙凈化器工作原理
蔚頓環保
2024-12-22 03:23:06
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8000m3/h · 智云油煙凈化器
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德陽油煙凈化器的工作原理主要分為三個環節:過濾、靜電吸附和活性炭吸附。
1. 過濾環節:油煙凈化器通常會采用多層濾網,這些濾網能夠過濾掉大顆粒的油煙以及灰塵等雜質。這些雜質在通過濾網后,會被捕集在濾網上,從而達到凈化空氣的效果。
2. 靜電吸附環節:靜電吸附器通常由兩個金屬板組成,兩個金屬板之間加上高壓電,使油煙顆粒帶上負電荷,然后被吸附在帶有正電荷的金屬板上。這種技術可以有效地吸附細小的油煙顆粒,提高油煙凈化器的凈化效率。
3. 活性炭吸附環節:活性炭是一種能夠吸附有機物的材料,它的表面積非常大,能夠將有機物吸附在表面上。這一環節是為了去除有害氣體,如甲醛、苯等有機物,從而達到凈化空氣的效果。
總的來說,德陽油煙凈化器通過這三個環節的協同作用,可以有效地去除油煙和有害氣體,提供清新的室內空氣。
油煙凈化器工作原理:油煙廢氣首先經過一定數目的金屬格柵,大顆粒污染物被阻截;然后經過纖維墊等濾料后,顆粒物由于被擴散、截留而被脫除。
通常選用的濾料材料為吸油性能高的高分子復合材料。這種設備投資少、運行費用低、無二次污染、維修管理方便;但阻力大、占地大、需要經常更換濾料的缺點。
由于濾料阻力很大,如玻璃纖維濾料的凈化器壓降可達1500Pa,且濾料需經常更換,使過濾法凈化設備的應用受到局限。
設備日常維護問題
從調查情況看,生產廠一般都提供一年的設備免費維護,但超過一年保修期后,用戶不愿花錢進行設備的清洗和維護,使設備出現因不定期維護而影響正常運轉的現象。
在油煙凈化設備安裝較為普及的城市,環保監管工作的重點應及時從重安裝轉移到重運行上來。通過加強對設備運轉的日常監督管理,加大執法力度,提高油煙凈化設備的正常運轉率。
各地應鼓勵油煙凈化設備生產廠家建立油煙凈化設備運營公司,代理多家產品,專業負責油煙凈化設備的維護和運行。
油煙凈化機是一種集合了排出油煙、消聲除味、凈化殺菌等多種功能于一體的新型抽油煙機器。它比傳統的抽油煙機更加的節能環保,而且它的工作效能也更加的好。特點就是通風性能好,而且凈化效率更高,抽油煙時噪音還低,油煙處理后基本無色,還可以低空間的排放。下面我就給大家介紹一下關于油煙凈化機的工作原理,希望對大家能有所幫助。
一、油煙凈化機的原理
1、離心分離段:采用機械除油技術,利用風機氣體動力進行凈化油煙。通過流體力學的雙向流理論在葉輪內部實現油煙分離。通過改變葉片的角度和葉片的形式,使油煙分子在葉輪盤、片上撞擊聚集。使油煙呈微粒油霧狀,被離心力甩入箱體內壁,由漏油管流出。
2、高效過濾消聲段:經過前端處理后,去除了大部分油煙,而逃逸的微米級油煙被后置的高效過濾段(粗過濾和精過濾)處理后大部分被過濾,余下的亞微米級的油霧微粒和煙氣中有毒有害物質及異味等進入低溫等離子體凈化段處理。高效過濾段在過濾凈化同時具有吸聲降噪作用,使設備整體噪聲得到有效控制。
3、低溫等離子凈化段:該段主要采用電暈放電方法產生高濃度離子,然后利用等離子體使通過電場的煙氣中的顆粒帶上不同(正、負)的電荷,從而自相吸引,凝并,單個體積增大聚集成大團而沉降,這樣使煙氣得到凈化,可以對小至亞微米級的細微油煙顆粒物進行有效的收集。區別于靜電式直接利用電場極板吸附油煙顆粒的凈化方式,延長電場有效工作時間,達到低碳運行。等離子體是一種聚集態物質,其所擁有的高能電子同油煙中的分子碰撞時會發生一系列基元物化反應,并在反應過程中產生多種活性自由基和生態氧,即臭氧分解而產生的原子氧。活性自由基可以有效地破壞各種病毒、細菌中的核酸,蛋白質,使其不能進行正常的代謝和生物合成,從而致其死亡;而生態氧能迅速將油煙分子異味氣體分解或還原為低分子無害物質。
4、設備末端設有獨立消聲段:采用優質玻璃纖維消聲材料,利用內部多孔的網格結構體系,使得聲波能方便有效進入纖維體深層,將聲能轉化為震動能被轉化和吸收,確保降低設備噪聲。
以上就是我給大家介紹的關于油煙凈化機的工作原理的內容介紹,希望能幫助到大家。由于它采用了離心分離段的技術,所以在抽油煙過程中能把油甩入箱體內壁,然后由漏油管流出。高效的過濾消聲技術,使它在使用過程中的噪聲得到有效控制。低溫等離子凈化段能迅速的將油煙分子異味氣體分解或還原為低分子無害物質。所以說油煙凈化機是優于一般抽油煙機的更好選擇。
油煙凈化的基本工作原理:
庫侖定律,真空中的兩個靜止點電荷之間的作用力與它們所帶電荷的電量成正比,與它們之間的距離平方成反比,作用力的方向沿它們之間的連線,同性電荷為斥力,異性電荷為引力。通過庫侖定律得知:要使小粒子(油粒子)具有庫侖力,就需要對該油粒子進行極化或荷電;要建立起一個電場,使帶電的油粒子在庫侖力(電場力)的作用下被驅使到極板上,達到收集的目的。
帶電導體的表面電荷分布有以下規律:孤立導體表面上的電荷密度σ與所在表面的曲率有關,表面凸出而尖銳的地方,即表面的曲率大的地區方,面電荷密度σ大;表面平坦曲率小的地方,面電荷密度σ小;表面凹進去的地方,面電荷密度σ更小。導體尖端附近的電場特別強,油煙凈化器導致的一個重要結果是尖端放電,由于導體尖端附近的強電場作用,會使空氣中殘留的離子加速運動,加速后的離子同其它空氣分子碰撞,使其電離,從而導致大量的新離子產生,使空氣變得更易于導電。同時,離子中與尖端上電荷電性相反的離子不斷被吸引到尖端,與尖端上的電荷中和,即形成所謂的尖端放電。在尖端放電時,由于離子同空氣分子碰撞會使分子處于激發狀態,從而產生光輻射,形成可以看得見的光暈,叫做電暈,該電子流即稱為電暈流。如何使油粒子極化和荷電,在兩極板間加上一直流高壓,其電壓值為V伏,就會在兩極之間形成一靜電場,其場強為E,E和V成正比,也就是說電壓越高,電場強度就越大,體現在電場內的能量和電場力也就越大。
如果所加的電壓較低,油粒子經過時會被極化,表面上會感應出正和負的電極,但由于該電場的能量較小,不能將油粒子團打開,所以待油粒子出了電場后會回復到原始狀態,這種極化是無效的。在兩極加上較高電壓時,由于此時的電場力較大,能將極化了的油粒子扯開,使其分為帶正、負電荷的粒子團,達到了極化的目的。如果是已形成暈流的電場(電壓值超過了起暈電壓),其負極發射出的電子流擊中并附著在油粒子上,形成連“扯”帶“粘”的狀況,使油粒子被充分極化和荷電。因此,只有起暈后的電場其極化和荷電效果是最好的。
是不是電壓越高、暈流越大就越好呢?回答是否定的。在起暈之前,電極兩端的電壓隨著電源電壓上升,此時的電流基本為零。隨著電壓的上升,當電壓超過兩極間空氣的介電強度(絕緣強度)時,曲線變得較為平坦,而此時電流(暈流)開始上升,繼續加大電壓后,使電流大到一定程度就會發生突變,電壓會急劇下跌,此時的狀態即為放電,電場會出現強烈的放電現象。所謂介電強度就是電介質(置于電場中的各種材料)所能承受的最大場強。不同的電極柵(電場)所表現出的伏安曲線是不同的,所以說如何合理地確定靜電電源的電壓就要根據不同的電極柵(電場)來決定。
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