低温等离子体烟气处理技术

未知, 2018-10-11 11:44, 次浏览

  等离子体被称为物质形式,4由电子、离子、基和中性粒子。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。重复800万次每秒5000万次轰炸的气味气体,激活,电离,热解气体在各种成分,发生一系列复杂的化学反应,比如氧化,再经过多级净化,将害虫到自然清新的空气。

  等离子体有机废气净化器的工作原理是利用高压发生器形成低温等离子体,***约5电动汽车的平均能量的作用下***量的电子,使通过净化器苯、甲苯、二甲苯等有机废气成各种活性粒子,与空气中的氧气结合,生成低水等无害物质,二氧化碳废气净化。

  在这个过程中,当有机气体冷等离子体反应室,气体均匀分布的等离子体反应室(中华人民***)。反应室管区域分为模块,每个有放电电极的中间管,和反应室分开。通过高压行反应室传导可调高压,高压导电管的管状电线。放电丝到墙上。

  放电,等离子体电子与气体碰撞,产生化学活性,被称为激进和载体负载。此外,还有微静电除尘器的功能,设备可以去除灰尘。

  同时到或辅助气体的湿度和温度来***化反应室登记,同时加入离子来改善室内的反应。这种冷等离子体处理方法有机气体低温下“氧化”

  低温等离子体净化后,废气仍包含一些小物质和臭氧,它使用的清洗过程可以进一步处理污染物,以及减少废气臭氧含量。相关的反应机理如下:

  从的流程可以看出,***个电子从电场能量,通过激发或电离能量转移的或原子,获得能量的或原子,同时一些电离,并成为活性基团;活性基团和或原子后,活性和活性基团之间的碰撞后生成稳定的产品和热。此外,可以卤素高能电子和氧电子亲和能更强的材料,如捕捉,成为负离子。这种消极的离子具有很***的化学活动,在化学反应中起着重要的作用。

  低温等离子体技术处理污染物的原理是:在电场的作用下,***量的放电介质和电子轰击的污染物,离解和电离和激发,然后提出了一系列复杂的物理和化学反应,使复杂的污染物进入安全简单的小物质,或使有毒、有害物质进入无害无毒或低毒性更少的有害物质,因此导致污染物的降解去除。因为它的电离产生的电子平均能量在10 ev后,适当控制反应条件可以实现一般难以实现化学反应变得非常快或慢。作为一个治疗污染,并有很强的高新技术的潜在***势,***内外等离子体的相关学科的关注。

  低温等离子体技术在废气处理的应用随着工业经济的发展,石油、制药、涂料、印刷、涂料行业产生挥发性有机废气也增加,气体不仅会在***气中停留很长时间,也可以和漂移扩散到很远的地方,给带来严重污染,废气吸进* * *,直接产生极***危害的健康* * *。除了不受控制的工业烟气排放的全球***气恶化,酸雨(主要来自工业排放的硫氧化物和氮氧化物)危害引起***家的注意。由于***气污染和酸化,导致生态的,主要的灾害频繁发生,给人类造成巨***的损失。所以选择一种经济可行的处理方法势在必行。

  挥发性有机污染物的降解(挥发量)在传统的处理方法,如吸收、吸附、冷凝和燃烧的低浓度挥发量很难实现,以及光催化降解和光催化存在问题的催化剂容易失活,使用低温等离子体处理挥发量可以不受上述条件,具有潜在的***势。但由于等离子体放电等离子体物理、化学、化学反应工程和真空技术和其他基础学科的交叉学科。因此,目前可以掌握技术成熟的单位是很少。***多数推动低温等离子体技术处理废气的这不是真正意义上的低温等离子体烟气处理技术。

  现在,低温等离子体产品的宣传和废气处理技术很多,但这些产品宣传主要是在低温等离子体的概念。如何确定低温等离子体技术在真正意义上吗?可以通过以下两个简单的判断规则,即使你不了解低温等离子体技术也能判断是线)废气处理通道必须完整的低温等离子体。这个规则很简单,只要用眼睛看看处理通道充满紫色蓝色放电可以直观的理解是低温等离子体(需要注意的是不要被各种颜色的光电离等离子体放电)。如果在废气处理通道放电只零星分布的点或线,治疗效果常有限的,因为***多数的(挥发量)气体没有到低温等离子体处理区域。

  (2)低温等离子体处理系统必须具有一定的放电处理能力。通常需要2 ~ 5 w /米3。风量的需求是2千瓦的处理能力1000立方米/ 5千瓦。如果拥有1000米3 /空气只是数十或数百瓦的电力,***是静电(尘埃)或本地处理。如果你想要分解体没有某种形式的能量是不可能的。

  等离子体技术用于四种技术、介质放电(双重介质,单一介质),点放电(金属、纤维),板放电,微波放电,也有实际应用的组合模型。

  插入介质气体放电的放电空间。媒介可以覆盖在电极上,也可以挂在放电空间,当放电电极在一定频率(50 MHz几个K赫兹)——千伏交流电压、电极之间的气体将分解碳块气体放电。***气压力或高于***气压力条件下,差距在气体放电,许多微放电,在时间和空间随机分布的微放电持续时间很短,一般20纳秒。通过实验观察,微放电通常表现出一些相当均匀圆柱微通道,每个微通道是一个强***的放电击穿过程中,带电粒子的输运过程和等离子体化学反应发生在微等离子体通道。所以一些研究者将排放碳等离子体的主要***征,研究微放电的属性研究碳等离子体的总体***征。从碳的物理过程的角度来看,电源电压电场通过介质电容耦合放电间隙形成和空间电子在电场的作用下获得能源和非弹性碰撞与周围的气体从电场获得,电子能量传递的气体,气体动力,电子雪崩,出现***量的空间电荷。他们聚集在雪崩,头形内在力量,再次应用电场叠加在一起形成一个高当地电场,当地电场的新形式下,进一步加快电子雪崩,电子形式的空间电荷放电间隙更快的速度比电子迁移率,两波之间形成电场,电场波回到阴极的方向更强,导电径,形成***量的细丝状很快通过微观的火花隙放电脉冲时间。分散和稳定,他们甚至孤立的随机在不同的,当放电通道形成后,空间电荷积累的通道传输的介质表面反向电场,使排放出去,微放电脉冲的形成。在一定范围内,微放电数量的增加与电源电压和频率的增加。碳的分布电容介质对微放电的形成在压载起着非常重要的作用。一方面,由于介质的存在有效地带电粒子的运动,防止放电电流的无限增长,这样就避免了放电间隙中形成火花放电和电弧放电,另一方面,介质的存在可以使微放电均匀稳定分布在放电空间。

  这个过程在电催化作用下整体设计概念,三个和混合励磁系统:微波激发区,等离子体激发区,激发。每个激发区域都有其***定的功能,但它的原则。

  这一过程3 - 9微波激发单元,根据处理风量的不同的数量是不同的,因为它的微波频率相对较高,在纳秒的时间有效地治疗空间(地区),由于微波功率相对较小,因此,激发能力,接收到的电子可以转换能力是有限的,这种设计是在微波频率激励源的开始,在这个过程中,作为一种激发能量。因为微波预激功能,******增加等离子体区域,板区域的激发能力和治疗效果,由于使用微波技术,这种技术的比较相似的设备是设备炼油和效果***越。

  这个过程有40至240辆的无限管充满***殊气体低温等离子体激发区,低温等离子体区域是这个过程的核心技术,许多科研机构在***外商会表示实现***气压下低温等离子体。从***量的实验分析,***气压低温等离子体在工业应用仍困难***,这个过程借助低压无极灯作为低温等离子体的激发,无限区的***限度实现低温等离子体区域,由于低温等离子体,并有很强的能量平衡过程中能源过渡,残疾,在颗粒很少,所以低温等离子体原子激发是***理想的。在实际应用程序中,***的部门问题在于***萧条是多少?什么样的气体管充填***经济价值?这个没有理论模型,只有通过实践,实验和分析。

  根据流量之间的气体处理板分段12 kv的电力,16千伏42千伏,板块之间的足够高的电压,在风的作用下,极地地区由于负压的影响,根据法拉***暗区理论,光化电离理论,从理论、条件下的正常压力或接近***气压粒子的概率可能实现低温等离子体。

  根据功能区域,三种浓度的目的是实现低温等离子体,由于理论之间的差异和实际使用条件,单一的低温等离子体的方法,从,有一个外部条件上的差距。整合三种技术在这一过程中,山东、江苏、浙江医药、化工和实地测试、废气的去除率很理想,根据公司的测试中,高浓度的废气去除率可以达到84%以上。

  电催化氧化技术,微波低温等离子体放电,放电电极板和一个身体,在废气的实用有效的治疗是一个非常复杂的过程,整个过程不到1秒完成。从理论模型可以探讨相关机制,通过三种方式,排放废气的浓度从低能量E,在一千分之一秒的过渡水平足以使其电离Em,废气键断裂,雪崩影响骨折后的粒子由于其较小的质量得到进一步的过渡,在反应堆与羟基氧离子反应,生成无害无味的二氧化碳,水和其他高的化合物。同时由于反应堆中的臭氧和紫外线(uv)的影响,完全消除排气化合物不同的类别,相对广谱删除空间***域。

  点放电和放电从物理意义上是一种基本放电技术,是介质放电的简单的模型中,低电压,板间距相对较长,告诉从实际的处理效率属于静态模式,任何物质都是由原子组成,原子结构的质子,中子和电子。科学家们质子被定义为积极的,中子不带电,电子带负电。在正常情况下,相同数量的质子和电子的原子,正负电平衡,所以外***显示免费的现象。而是因为外部影响如摩擦或等多种能源的动能和势能,热能、化学能的形式功能可以使原子净失衡。日常生活中的摩擦实质上是一个不断接触与分离的过程。在有些情况下不摩擦产生静电,如静态电气化、热电和压电电气化、亥姆霍兹层和喷气电气化,等等任何两个物体接触不同的物质分离后,可以生成静态,和一代的静电,常见的方法是电气化。***缘材料越***,越容易产生静电。因为空气是由原子,所以可以这么说,在人们的生活中在任何时间、任何地点可能会产生静电。几乎是不可能完全消除静电,但可以采取一些措施来控制静电不会产生。

  引起的摩擦和再分配的,也有由电荷吸引电荷的再分配形式,正是因为物质都由原子组成,原子带负电的电子和带正电的原子核。一般负DianHe正电荷的原子核和电子都是平等的,积极的和消极的平衡,所以没有电。但是如果电子偏离轨道的外力,造成不平衡电子分布,如摩擦生电实质上是一种事业的积极和消极的电荷不平衡的过程。当两个不同的物体相互接触和摩擦,对象的电子转移到另一个对象,因为缺乏电子和积极的,而另一个人得到一些剩余电子的物体和带负电荷的对象与静电。

  等离子体废气净化设备包括:创新——跳频结合等离子除臭设备(微波+高压);创新——ZJ电晕放电等离子体脱臭设备;创新- JD点放电等离子体脱臭设备;创新——JB板静电烟雾净化器四类。适用于低浓度废气净化设备,***别是对甲烷碳氢化合物总量的退化,配合预处理、设备被广泛使用。

  等离子体与吸附有机废气净化器剥离有机废气的催化燃烧处理设备相比具有明显的成本***势和价格***势,有机废气净化器的等离子技术***征如下:

  等离子体废气净化设备处理有机废气的处理有以下***点:气味测量试验,该技术可以达到超过80%的恶臭消除速率;的资本投资低于传统的制冷技术类型生物滤池;能耗低于其他技术(25000 m3 / h的能耗设备做千瓦),因为不需要任何预热时间,所以该装置可以和关闭即时;它比其他现有技术占据空间小;它不能过滤操作,所以不产生任何液体放电;这是一个模块化的结构,因此也更容易移动,它可以在70℃温度下运行,所以在典型的“湿”中使用而不需要冷藏。因为类似于静电沉淀的功能,所以它有除尘效果同时,只有***小的。

  等离子体有机废气净化设备集成了***家专利技术和专有的保密技术,设备和技术是稳定的和可靠的性能。研究表明,使用等离子体空气净化设备,不仅可以降低等离子体功率消耗,并能控制有害副产物的形成,提高性能价格比。视觉、臭和有害气体产生的低温放电低温等离子体形成的高能离子激活技术,电离,开裂,氧化分解为无臭、无害的物质,如模具、空气中的细菌也同时被杀,灭菌率超过95%,气味去除率82.5%以上。清洁,新鲜空气的人。

  在现实生活中,许多恶臭物质,也广泛的来源,主要通过加热或燃烧的有机质,有机溶剂挥发,肉类加工废液和废渣处理等制革厂,喷漆厂、化工厂、纸浆和造纸厂,屠宰场,垃圾场的恶臭污染源。

  低温等离子体空气净化设备的性能***征:1、低温等离子体设备是一种高新技术产品,自动化程度高,工艺简单,操作简单方便。不需要***殊治疗,故障自动停止报警。2、节能、运行费用低的低温等离子体的核心专利技术,处理5000 m3 / h的气味,功耗只有1000 - 5000 w。3、适应范围:在高温70℃,20℃低温,净化区域可以操作,***别是在潮湿的,即使空气饱和湿度中仍能正常运行。4、设备使用寿命长:该设备是由不锈钢材料,合金,环氧树脂,如材料成分、抗氧化性能强,耐腐蚀的酸性气体。使用寿命长达10年。5、低温等离子体设备使用17岁以下千伏电压,安全可靠,不会对人体构成任何。6、低温等离子体设备组合性强:可以进入并行混合应用程序,可以播放一个明显的***势在处理高浓度的异味气体。

  等离子体有机废气净化器是一种新型、高效干燥过程处理有机废气的净化设备,它改变了使用活性炭材料的技术,不需要可再生原料,没有专人负责,不产生二次污染,更换和维修方便,近年来有机废气的处理是***的技术之一。

  等离子体有机废气净化设备广泛用于:治理烟尘粉尘区域,如***型火力发电厂,香烟工厂、纺织厂、印花厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂,等。治理废气,异味气体***域,如污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、制药厂,香烟工厂、精华、屠宰场、等空气净化,如医院、餐厅、酒店、娱乐场所、运输、航空等候室等公共场所,办公室,家,汽车、实验室等。