低温等离子废气净化器的工艺原理及内部结构的详细介绍
低温等离子废气净化器是净化废气的一种新型技术,已相对发展成熟。但单一使用的话,成本稍高,而且处理效率会比较低。所以中仁环保公司推出等离子净化设备+UV光解除臭设备组合式净化有机废气。
等离子体利用其所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成份,使之发生氧化、分解等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,从而消除各种污染源排放的异味、臭味等污染物,使有毒有害的气体达到低毒化、无毒化,更好的保护人类的生存环境。由于对污染物分子的分解且处理能耗低等特点,为工业废气的处理开辟了一条新的思路。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质中的第四态,当外加的电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中电子的温度虽然很高,但重粒子温度却很低,整个体系呈现低温的状态,所以被称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)
低温等离子废气净化器的工艺原理及内部结构的详细介绍
等离子体反应的区域富含物质,如高能电子、离子、激发态分子和自由基等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使其污染物质在短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电的密度是电晕放电的1500倍。
等离子废气净化器工艺原理
介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出,等离子体内部富含化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,较终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
低温等离子废气净化器的工艺原理及内部结构的详细介绍
低温等离子废气净化器主要采用脉冲高频高压等离子体电源和双介质齿板放电装置,放电形式产生高浓度离子。等离子体是一种聚集态物质,其所拥有的高能电子能在毫秒级的时间内,瞬间击穿空气和废气分子,发生一系列分化裂解反应,产生高浓度、高强度、高能量的活性自由基和各种电子、离子等,在与机废气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。
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