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Gebiet der Erfindung
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abgasreinigungsgerät und insbesondere ein hocheffizientes, auf katalytischer Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät, das zum Gebiet der industriellen Abgasbehandlungsanlagen gehört.
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Stand der Technik
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Ein Großteil der industriellen Abgase sind flüchtige organische Gase. Die meisten darin enthaltenen Substanzen sind gasförmige Schadstoffe, welche für den menschlichen Körper schädlich sind und primär aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Halogen usw. bestehen. Aufgrund ihrer chemischen Struktur haben Geruchsmoleküle meist die Eigenschaft durch Restelektronen den menschlichen Geruchssinn anzuregen.
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Die derzeitige Abgasbehandlungstechnik basiert vor allem auf physikalischen und chemischen Behandlungen. Aktivkohleadsorption oder Säureauslaugung sind häufig verwendete physikalische Methoden zur Absorption von Abgasen, wobei Waschen und Brennen häufig verwendete chemische Methoden hierfür sind. Die Behandlung mit diesen beiden Methoden ist oft unvollständig oder es entstehen bei den Behandlungen sekundäre Schadstoffe und es wird eine große Menge an Staub erzeugt, sodass nach dem Waschen und Absorbieren die Notwendigkeit zur Behandlung einer großen Menge an Abwasser besteht. Die jüngste Entwicklung ist die Anwendung von UV-Behandlungsmethoden. Allerdings bestehen bei den vorhandenen Behandlungstechniken die Probleme der einseitigen, ineffizienten und unvollständigen Behandlung.
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Aufgabe der Erfindung
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Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung eines hocheffizienten, auf katalytische Photooxidation basierenden Abgasreinigungsgeräts. Durch seine zweckmäßige Gestaltung kann die Effizienz der Abgasbehandlung verbessert werden. Mittels dieses können Abgase vollständig behandelt werden, wodurch eine sekundäre Verschmutzung weitestgehend vermieden wird. Die Erfindung weist die Vorteile der hohen Anpassungsfähigkeit, des stabilen Betriebs, der niedrigen Kosten, des kompakten Aufbaus, der geringen Größe, der einfachen Transportierbarkeit und der einfachen Montage auf. Die Erfindung erweist sich deshalb im Einsatz als sehr wertvoll.
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Zur Erreichung des obigen Ziels wird die folgende technische Lösung verwendet: Ein hocheffizientes, auf katalytische Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät umfasst einen Gehäusekörper, wobei ein Lufteinlass auf der linken Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei ein Luftauslass auf der rechten Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei UV-Generatoren im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei Ionisationsgeräte im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei mehrere photokatalytische Filter im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei eine Steuerung auf dem Gehäusekörper angeordnet ist, wobei die Steuerung und die UV-Generatoren elektrisch mit den Ionisationsgeräten verbunden sind, wobei im Bodenbereich des Gehäusekörpers eine trichterförmige Aufnahmewanne vorgesehen ist, wobei eine Auslassöffnung in der Mitte der Aufnahmewanne vorgesehen ist.
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Die UV-Generatoren bestehen jeweils aus einer Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre und einem Verteilungsregler.
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Die von den UV-Generatoren emittierte Ultraviolettstrahlung ist eine kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm.
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Im Gehäusekörper sind Filter angeordnet.
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Die photokatalytischen Filter sind mit Nano-Titandioxid beschichtet.
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Die UV-Generatoren und die Ionisationsgeräte sind durch die photokatalytischen Filter getrennt und im Gehäusekörper gleichmäßig verteilt angeordnet.
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Vorteilhafte Effekte der vorliegenden Erfindung: Ein hocheffizientes, auf katalytische Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät umfasst einen Gehäusekörper, wobei ein Lufteinlass auf der linken Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei ein Luftauslass auf der rechten Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei im Gehäusekörper UV-Generatoren angeordnet sind, wobei durch diese Ultraviolettstrahlung erzeugt werden kann und die erzeugte Ultraviolettstrahlung in Richtung des Inneren des Gehäusekörpers gestrahlt werden kann. Die UV-Generatoren bestehen jeweils aus einer auf BENTAX-Technik basierenden und Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre und einem Verteilungsregler. Durch Verwendung der auf BENTAX-Technik basierenden und Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre kann die Lebensdauer der UV-Röhre erheblich verlängert werden. Die von den UV-Generatoren emittierte Ultraviolettstrahlung ist eine kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm. Durch ein Einstellen der UV-Generatoren wird die kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm emittiert, wobei diese eine hohe Energie besitzt und durch sie Sauerstoff bei Raumtemperatur zur Erzeugung von Ionengruppen ionisiert wird, wobei es zwischen diesen und den organischen Gasmolekülen zu einer Wechselwirkung kommt, wodurch die chemischen Bindungen der organischen Gasmoleküle aufgebrochen werden, schließlich werden kleine Moleküle mit einer stabilen Struktur, wie z. B. Kohlendioxid und Wasser, gebildet. Auf diese Weise kann die Zersetzungseffizienz des Biogases verbessert werden. Im Gehäusekörper sind BENTAX-Ionisationsgeräte angeordnet. Durch die BENTAX-Ionisationsgeräte kann im Gehäusekörper eine große Menge an positiven und negativen Ionen erzeugt werden, wobei sich die Ionen zur Sterilisation und Desodorierung mit den verschiedenen Molekülen verbinden. Im Gehäusekörper sind mehrere photokatalytische Filter angeordnet, wobei die photokatalytischen Filter mit Nano-Titandioxid beschichtet sind. Durch die mehreren photokatalytischen Filter kann die Luftstromgeschwindigkeit verringert und somit die Kontaktzeit verlängert werden, wodurch die Effizienz der katalytischen Reaktion verbessert wird. Die UV-Generatoren und die BENTAX-Ionisationsgeräte sind durch die photokatalytischen Filter getrennt und im Gehäusekörper gleichmäßig verteilt angeordnet. Hierdurch können die Bestrahlungsstärke der Ultraviolettstrahlung und die Konzentration von positiven und negativen Ionen erheblich erhöht werden, sodass alle photokatalytischen Filter durch die Ultraviolettstrahlung mit ausreichender Intensität bestrahlt werden können. Auf dem Gehäusekörper ist eine Steuerung angeordnet, wobei die Steuerung und die UV-Generatoren elektrisch mit den BENTAX-Ionisationsgeräten verbunden sind, sodass die Einschaltzahlen der UV-Generatoren und der BENTAX-Ionisationsgeräte gemäß dem Abgasdurchsatz eingestellt werden können, um die Wirkung der Abgasbehandlung sicherzustellen und dadurch Energie einzusparen. Im Bodenbereich des Gehäusekörpers ist eine trichterförmige Aufnahmewanne vorgesehen, um das entstehende flüssige Wasser und die entstehenden Stäube aufzunehmen, wobei eine Auslassöffnung in der Mitte der Aufnahmewanne vorgesehen ist, um eine Reinigung im laufenden Betrieb durchführen zu können. Im Gehäusekörper sind Filter zum Filtern von Abgasen angeordnet.
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Zusammenfassend weist die Erfindung die Vorteile der hohen Anpassungsfähigkeit, des stabilen Betriebs, der niedrigen Kosten, des kompakten Aufbaus, der geringen Größe, der einfachen Transportierbarkeit und der einfachen Montage auf. Die Erfindung erweist sich deshalb im Einsatz als sehr wertvoll.
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Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren in schematischer Darstellung näher im Detail beschrieben. Es zeigt:
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1 eine schematische Hauptansicht des Aufbaus gemäß der vorliegenden Erfindung;
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2 eine von links gesehene schematische Ansicht des Aufbaus gemäß der vorliegenden Erfindung;
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3 eine schematische Schnittansicht des Aufbaus gemäß der vorliegenden Erfindung;
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4 eine schematische Ansicht des Aufbaus des erfindungsgemäßen Filters.
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Detaillierte Beschreibung des Ausführungsbeispiels
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Ausführungsbeispiel 1
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Siehe die 1 bis 4, in denen ein hocheffizientes, auf katalytische Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät einen Gehäusekörper 1 umfasst, wobei ein Lufteinlass 2 auf der linken Seite des Gehäusekörpers 1 vorgesehen ist, wobei ein Luftauslass 3 auf der rechten Seite des Gehäusekörpers 1 vorgesehen ist, wobei UV-Generatoren 4 im Gehäusekörper 1 angeordnet sind, wobei BENTAX-Ionisationsgeräte 5 im Gehäusekörper 1 angeordnet sind, wobei mehrere photokatalytische Filter 6 im Gehäusekörper 1 angeordnet sind, wobei eine Steuerung 7 auf dem Gehäusekörper 1 angeordnet ist, wobei die Steuerung 7 und die UV-Generatoren 4 elektrisch mit den BENTAX-Ionisationsgeräten 5 verbunden sind, wobei im Bodenbereich des Gehäusekörpers 1 eine trichterförmige Aufnahmewanne 8 vorgesehen ist, wobei eine Auslassöffnung 9 in der Mitte der Aufnahmewanne 8 vorgesehen ist.
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Die UV-Generatoren 4 bestehen jeweils aus einer auf BENTAX-Technik basierenden und Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre und einem Verteilungsregler.
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Die von den UV-Generatoren 4 emittierte Ultraviolettstrahlung ist eine kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm.
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Im Gehäusekörper 1 sind Filter angeordnet.
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Die photokatalytischen Filter 6 sind mit Nano-Titandioxid beschichtet.
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Die UV-Generatoren 4 und die BENTAX-Ionisationsgeräte 5 sind durch die photokatalytischen Filter 6 getrennt und im Gehäusekörper 1 gleichmäßig verteilt angeordnet.
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Verwendung der Erfindung: Ein hocheffizientes, auf katalytische Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät umfasst einen Gehäusekörper, wobei ein Lufteinlass auf der linken Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei ein Luftauslass auf der rechten Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei UV-Generatoren im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei durch diese Ultraviolettstrahlung erzeugt werden kann und die erzeugte Ultraviolettstrahlung in Richtung des Inneren des Gehäusekörpers gestrahlt werden kann. Die UV-Generatoren bestehen jeweils aus einer auf BENTAX-Technik basierenden und Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre und einem Verteilungsregler. Durch Verwendung der auf BENTAX-Technik basierenden und Ultraviolettstrahlung erzeugenden Röhre kann die Lebensdauer der UV-Röhre erheblich verlängert werden. Die von den UV-Generatoren emittierte Ultraviolettstrahlung ist eine kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm. Durch ein Einstellen der UV-Generatoren wird die kurzwellige Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm emittiert, wobei diese eine hohe Energie besitzt und durch sie Sauerstoff bei Raumtemperatur zur Erzeugung von Ionengruppen ionisiert wird, wodurch Ozon erzeugt wird, wobei es zwischen diesen und den organischen Gasmolekülen zu einer Wechselwirkung kommt, wodurch die chemischen Bindungen der organischen Gasmoleküle aufgebrochen werden, schließlich werden kleine Moleküle mit einer stabilen Struktur, wie z. B. Kohlendioxid und Wasser, gebildet. Auf diese Weise kann die Zersetzungseffizienz des Biogases verbessert werden. Im Gehäusekörper sind BENTAX-Ionisationsgeräte angeordnet. Durch die BENTAX-Ionisationsgeräte kann im Gehäusekörper eine große Menge an positiven und negativen Ionen erzeugt werden, wobei sich die Ionen zur Sterilisation und Desodorierung mit den verschiedenen Molekülen verbinden. Im Gehäusekörper sind mehrere photokatalytische Filter angeordnet, wobei die photokatalytischen Filter mit Nano-Titandioxid beschichtet sind. Durch die mehreren photokatalytischen Filter kann die Luftstromgeschwindigkeit verringert und somit die Kontaktzeit verlängert werden, wodurch die Effizienz der katalytischen Reaktion verbessert wird. Die UV-Generatoren und die BENTAX-Ionisationsgeräte sind durch die photokatalytischen Filter getrennt und im Gehäusekörper gleichmäßig verteilt angeordnet. Hierdurch können die Bestrahlungsstärke der Ultraviolettstrahlung und die Konzentration von positiven und negativen Ionen erheblich erhöht werden, sodass alle photokatalytischen Filter durch die Ultraviolettstrahlung mit ausreichender Intensität bestrahlt werden können. Auf dem Gehäusekörper ist eine Steuerung angeordnet, wobei die Steuerung und die UV-Generatoren elektrisch mit den BENTAX-Ionisationsgeräten verbunden sind, sodass die Einschaltzahlen der UV-Generatoren und der BENTAX-Ionisationsgeräte gemäß dem Abgasdurchsatz eingestellt werden kann, um die Wirkung der Abgasbehandlung sicherzustellen und dadurch Energie einzusparen. Im Bodenbereich des Gehäusekörpers ist eine trichterförmige Aufnahmewanne vorgesehen, um das entstehende flüssige Wasser und die entstehenden Stäube aufzunehmen, wobei eine Auslassöffnung in der Mitte der Aufnahmewanne vorgesehen ist, um eine Reinigung im laufenden Betrieb durchführen zu können. Im Gehäusekörper sind Filter angeordnet.
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Die UV-Generatoren emittieren eine große Menge an kurzwelliger Ultraviolettstrahlung mit einer Wellenlänge von etwa 200 nm. Durch die höhere Energie kann Sauerstoff durch Ionisation in Ozon umgewandelt werden, wobei gleichzeitig mit einem Teil davon Ionen erzeugt werden. Durch die BENTAX-Ionisationsgeräte wird im Gehäusekörper eine große Menge an positiven und negativen Ionen erzeugt, wobei sich diese mit anderen Partikeln verbinden, wodurch die molekularen chemischen Bindungen aufgebrochen und die organischen Abgasmoleküle wieder zu kleinen Molekülen mit einer stabilen Struktur, wie z. B. Kohlendioxid und Wasser, verbunden werden. Unter der Wirkung von Ultraviolettstrahlung können die photokatalytischen Filter zur Erzeugung einer großen Menge von Sauerstoffionen mit Gasen interagieren, wodurch bei den Abgasen eine Oxidationsbehandlung durchgeführt werden kann. Durch die Kombination der drei Komponenten kann die Effizienz und Wirkung der Abgasbehandlung erhöht werden.
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Zusammenfassend weist die Erfindung die Vorteile der hohen Anpassungsfähigkeit, des stabilen Betriebs, der niedrigen Kosten, des kompakten Aufbaus, der geringen Größe, der einfachen Transportierbarkeit und der einfachen Montage auf. Die Erfindung erweist sich deshalb im Einsatz als sehr wertvoll.
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Die Erfindung offenbart ein hocheffizientes, auf katalytische Photooxidation basierendes Abgasreinigungsgerät, das einen Gehäusekörper umfasst, wobei ein Lufteinlass auf der linken Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei ein Luftauslass auf der rechten Seite des Gehäusekörpers vorgesehen ist, wobei UV-Generatoren im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei BENTAX-Ionisationsgeräte im Gehäusekörper angeordnet ist, wobei mehrere photokatalytische Filter im Gehäusekörper angeordnet sind, wobei eine Steuerung auf dem Gehäusekörper angeordnet ist, wobei die Steuerung und die UV-Generatoren elektrisch mit den BENTAX-Ionisationsgeräten verbunden sind, wobei im Bodenbereich des Gehäusekörpers eine trichterförmige Aufnahmewanne vorgesehen ist, wobei eine Auslassöffnung in der Mitte der Aufnahmewanne vorgesehen ist. Zusammenfassend weist die Erfindung die Vorteile der hohen Anpassungsfähigkeit, des stabilen Betriebs, der niedrigen Kosten, des kompakten Aufbaus, der geringen Größe, der einfachen Transportierbarkeit und der einfachen Montage auf. Die Erfindung erweist sich deshalb im Einsatz als sehr wertvoll.
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Bezugszeichenliste
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- 1
- Gehäusekörper
- 2
- Lufteinlass
- 3
- Luftauslass
- 4
- UV-Generator
- 5
- BENTAX-Ionisationsgerät
- 6
- photokatalytischer Filter
- 7
- Steuerung
- 8
- Aufnahmewanne
- 9
- Auslassöffnung