一、低温等离子设备废气处理工艺
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加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。放电过程中虽然电子温度很高,但粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。 中的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,使污染物分子在极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。
低温等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,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,使污染物质在极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。与传统的电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,低温等离子体技术放电量是电晕放电的50倍,放电密度是电晕放电的130倍。所以,传统低温等离子体技术只能用于室内空气异味治理,与其它低温等离子体技术相比较,低温离子体技术是用于工业化工艺废气治理的技术。
二、低温等离子设备的发展
低温等离子设备的等离子体就是处于电离状态的气体,而等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。那么它的发展是怎样的?下面详细的为大家介绍:
根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度≥离子温度,可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。
目前对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一方面生自由基和氧化性极强的O3在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。
常压下, 中的气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度远高于气体温度(室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为一些需要很大活化能的反应如大气中难降解染物的去除提供了另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等进行处理。
三、低温等离子设备的低耗节能介绍
低温等离子设备运行费用低廉、省电是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理1000m3/h臭气,耗电量仅0.25度。低温等离子设备无任何机械动作,自动化程度高,工艺简洁,操作简单,方便,无需专人管理和日常维护,遇故障自动停机报警,只需作定期检查。
废气处理是一种干法净化过程,是一种全新的净化过程,不需任何添加剂,不产生废水、废渣,不会导致二次污染。具有适应性强:持久的净化功能,无须专人看管。可适应高浓度、大气量、不同气态物质的净化处理,可在高温250℃,低温-50℃的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行,每天24小时连续工作,长期运行稳定可靠。关于低温等离子处理,了解它的低耗节能,相信以后会有更好的发展。
四、低温等离子设备净化的时间
低温等离子设备其独特的双介质阻挡放电能有效打断废气分子的化学键,使其重新和其它离子结合生成如水,氮气的洁净的物质,从而达到净化废气的目的。低温等离子设备净可适用于化工厂废气处理,制药厂废气处理,喷漆废气治理,炼油厂废气治理,饲料厂废气治理的净化等。那低温等离子设备净化废气是否处理时间越长越好呢?答案是不一定的。因为低温等离子设备净化在处理聚合物表面发生的交联、化学改性、刻蚀主要是因为等离子体使聚合物表层分子发生断键生成大量的自由基。实验说明,随着等离子处理时间的延长、放电功率增大,生成的自由基强度增加,达到最大点后进入一种动态平衡;放电压力在某一定值时,自由基强度出现最大值,即在特定条件下低温等离子体对聚合物表面反应的程度最深。
( )以先进的布袋除尘器等设备技术、优良的服务,竭诚为治理单位服务。愿与国内外同行携手合作,为光氧除臭净化设备、 等环保事业做出应有贡献。低温等离子净化器、 等设备涉及各行业喷漆、制药厂、垃圾处理场、塑料厂、橡胶厂、化工厂等产生的多种高浓度恶臭气体和工业废气治理工程。
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