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等離子凈化器 設計

簡要描述:

等離子凈化器 設計:
只需用電,操作極為簡單,無需派專職人員看守,基本不占用人工費。
采用防腐蝕材料,電極與廢氣不直接接觸,根本上解決了設備腐蝕問題。

  • 更新時間:2024-03-28
  • 產品型號:非標定制
  • 廠商性質:生產廠家
  • 產品品牌:其他品牌
  • 產品廠地:常州市
  • 訪問次數:1982
詳細介紹
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等離子凈化器 設計

等離子凈化器

 

如何判斷是否是真正意義上的低溫等離子體技術?

1、這條規則判斷很簡單,只要用眼睛觀察一下處理通道是否充滿紫藍色的放電就可以直觀的了解是否是低溫等離子體了(需要注意的是不要將各種顏色的燈光當作電離子體放電)。如果在廢氣處理的通道上只零星的分布若干的放電點或線,則處理的效果是非常有限的,因為,大部分的(VOCs)氣體沒有進過低溫等離子體處理區。

2、低溫等離子體處理系統必須要有一定的放電處理功率。通常需要在2~5瓦時/米3。即1000米3/時的風量需要處理的電功率為2KW~5KW。如果號稱1000米3/時的風量只需要幾十或幾百瓦的電功率,則多也就是靜電(除塵)處理或局部處理而已。要想分解VOCs沒有一定的能量是不可能的。

等離子凈化法:

等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。

一般氣體放電,將會產生等離子,而這種放電現像就是通過某種機制使一個或者多個電子從氣體原理或分子中分離出來,形成氣體媒質,這種媒質就稱為電離氣體,如果外電場產生了電離氣體,傳導電流就形成了,這種現象就被稱為氣體放電。而這種的技術,就是工業廢氣處理的一種原理。

等離子凈化器 設計

采用了*的吸附-分解-碳化 離心式抽風安裝工藝技術設計,采用標準模塊設計等優點,是一種干法處理有機廢氣的凈化設備。它改變了使用活性碳材料的工藝技術,無需再生處理原料,無需專人負責,不產生二次污染,更換及維護保養方便。當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,以達到降解污染物的目的。

 

設計原理: 

 在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子安全物質,或使有毒有害物質轉變成無毒無害或低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能量在10ev ,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速。作為環境污染處理領域中的一項具有*潛在優勢的,等離子體受到了國內外相關學科界的高度關注。

 

等離子體傳遞化學能量的反應過程中能量的傳遞大致如下:

(1) 電場+電子→高能電子

(2) 高能電子+分子(或原子)→(受激原子、受激基團、游離基團) 活性基 團

(3) 活性基團+分子(原子)→生成物+熱

(4) 活性基團+活性基團→生成物+熱

 

 

從以上過程可以看出,電子首先從電場獲得能量,通過激發或電離將能量轉移到分子或原子中去,獲得能量的分子或原子被激發,同時有部分分子被電離,從而成為活性基團;之后這些活性基團與分子或原子、活性基團與活性基團之間相互碰撞后生成穩定產物和熱。另外,高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強的物質俘獲,成為負離子。這類負離子具有很好的化學活性,在化學反應中起著重要的作用。

 

設備特點:

氣阻小,工藝成熟。

反應快,不受氣速限制。

采用防腐蝕材料,電極與廢氣不直接接觸,根本上解決了設備腐蝕問題。

只需用電,操作極為簡單,無需派專職人員看守,基本不占用人工費。

設備啟動、停止十分迅速,隨用隨開,不受氣溫的影響。

 介質阻擋放電產生的低溫等離子體中,電子能量高,幾乎可以和所有的惡臭氣體分子作用。

 

使用范圍

1、空氣凈化方面,如醫院、餐飲、賓館、車船、候車室等公共場所、及辦公室、家庭、轎車、實驗室等產生的甲醛、苯、氨、等有毒*體及微生物、懸浮顆粒物等。

2、治理廢氣、異味氣體領域,如污水、垃圾處理廠、泵站、石化廠、化工廠、制藥廠、卷煙廠、香精廠 、屠宰場等領域產生的各類惡臭、異味氣體等。

3、治理油煙粉塵領域,如大型火力發電廠、卷煙廠、紡織廠、印刷廠、造紙廠、鋼鐵廠、水泥廠等產生的二氧化硫、粉塵、油煙等。

 

 


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