低温等离子体反应装置机理
低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限。而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围,低温等离子设备其应用广泛不言而喻。等离子体技术工艺简单。吸附法要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染;燃烧法需要很高的操作温度;生物法要严格控制pH值、温度和湿度等条件,以适合微生物的生长。而低温等离子体技术则较好的克服了以上技术的不足,反应条件为常温常压,反应器结构简单,低温等离子设备并可同时消除混合污染物(有些情况还具有协同作用),不会产生二次污染等。就经济可行性来说,低温等离子体反应装置本身系统构成就单一紧凑,在运行费用方面,微观来讲,因放电过程只提高电子温度而离子温度基本保持不变,这样反应体系就得以保持低温,低温等离子设备所以不仅能量利用率高,而且使设备维护费用也很低。
低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势显著。其基本原理是在电场的加速作用下,产生高能电子,当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时,分子键断裂,达到消除气态污染物的目的。
低温等离子体反应装置机理 低温等离子体去除污染物的机理:
等离子体化学反应过程中,低温等离子设备等离子体传递的化学能量在反应过程中能量的传递大致如下:
(1) 电场+电子→高能电子
(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
(3) 活性基团+分子(原子)→生成物 热
(4) 活性基团+活性基团→生成物 热
从以上过程可以看出,低温等离子设备电子首先从电场获得能量,低温等离子装置公司,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。






低温等离子空气净化装置的基本工作原理:
低温等离子体技术是一个集物理学、化学、生物学于一体的综合性技术,该技术显著特点是对污染物兼具物理效应、化学效应和生物效应,且有能耗低、效率高、无二次污染等明显优点。其净化作用机理包含两个方面:一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些***气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,低温等离子装置好不好,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。当臭气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,臭气分子的化学键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量?OH、?HO2、?O等活性自由基和氧化性极强的O3,与***气体分子发生化学反应,***终生成无害产物。

有机废气处理低温等离子的特点:
1.使用寿命:使用寿命长。
2.投入和维护费用:一次性投入成本较高,后期维护成本少。
3.二次污染:无二次污染。4.兼具物理效应、化学效应和生物效应,处理效率高。
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低温等离子净化设备在对付有机废气处理上具备以下几点优势:经气味测定法测试,该技术可以达到90%以上的恶臭消除率;该技术的资本投入低于传统的制冷式生物过滤器;动力消耗比其他技术更低;由于不需要任何的预热时间,低温等离子装置报价,所以该装置可以即时开启与关闭;它所占空间比现有的其他技术更小;
它可以不经过过滤就可运作,所以不产生任何液体排泄;它是模块式结构,所以更简易地进行易地搬迁;它可以在高达80℃的温度下运作,所以在典型的“湿”环境中运用而不需要制冷;由于具有类似静电沉淀的功能,所以它同时具有消尘作用;只需低限度的维护,环保除臭处理废气是很不错的选择。

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