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vocs等离子处理 等离子治理vocs

微星自动化 2023-11-02 02:23 68

等离子催化氧化技术适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。但是一次性投资巨大,且有一定的安全隐患。

大家好,今天微星自动化(http://wxdcn.com/)小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于vocs等离子处理的问题,于是微星自动化小编就整理了3个相关介绍vocs等离子处理的解答,让我们一起看看吧。

文章目录:

  1. 等离子设备在vocs废气处理​应用
  2. 低温等离子体+催化剂净化技术用于VOC治理,净化原理是什么?
  3. 废气等离子处理可去除什么污染物

一、等离子设备在vocs废气处理​应用

  工业废气排放是目前大气污染主要因素之一,不仅对大气环境造成破坏性损害,还会对人体的生命健康造成威胁。可以说,工业排放废气污染是我国目前突出的环境问题。工业废气治理中,其中一大难题就是对vocs废气治理。所谓的有机废气是指各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。不同的工业废气(浓度与组分的不同)所采用的的治理方法技术也是不同的,下面就来介绍下等离子催化氧化设备在工业 vocs废气处理 上面应用。 

等离子催化氧化技术适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。但是一次性投资巨大,且有一定的安全隐患。

  等离子催化氧化技术工作原理:

第一阶段:废气激发、离解活化

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,利用高能粒子与气体分子 (原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子 (原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程,使气体处于低温活化状态。

第二阶段:活化废气催化氧化分解

采用高能射线照射稀有金属氧化物,活化废气在金属氧化物表面发生催化氧化反应,利用废气中的氧气与废气反应生成水和二氧化碳,实现废气的净化。

二、低温等离子体+催化剂净化技术用于VOC治理,净化原理是什么?

不久前回答了一条百度知道平台上的问题“现在国内的VOC废气治理市场为什么这么乱?”

市面上常见的高能等离子、低温等离子和光氢光氧光电等离子除臭装置,尽管统称为等离子,但处理效果往往达不到等离子处理装置的一般水准,对消费者产生严重误导。比如

vocs等离子处理    等离子治理vocs

1)一般高能等离子设备材质用料参差不齐,设计做工不规范,品质无法得到保证,因而出现离子能量不足、释放量不足和除臭效率低等问题;

2)低温等离子除臭设备本质上采取的是静电除尘技术,一般用于清除大直径的颗粒物,难以对空气当中分子级别的有害物质进行有效去除;

3)光氢光氧光电等离子装置实际与UV紫外线装置无异,其释放出肉眼看不见的紫外线可能对周边的人和物品造成伤害。

行业乱向归根结底还是行业和技术发展初期,蓝海市场的利润吸引非专业无技术积累者入局,扰乱了市场秩序,待行业竞争趋于饱和市场转为红海市场的时候,同行之间相互压价、偷工减料等因素共同造成了整个市场的混乱。以至于国家出台新规命令禁止“等离子”类产品用于工业市政除臭,对于真正的像超能等离子这样的高效除臭治废技术而言可以说是有苦说不出了。

而真正的等离子设备(这里称之为超能等离子设备,作为与同行竞品的区分)是通过以下四种途径消除VOCs:

1)化学途径,采用双极屏蔽技术,在常温常压的环境条件下即可使氧分子分离成生态原子氧、纯净离子氧、羟基自由基、单线态氧、带正、负电荷的离子和离子氧群团等。这些高氧化性、高能量、高浓度的离子群能够和气流中的产生臭气污染的有机分子或无机物发生氧化反应,生成无毒的小分子;致使空气中的细菌细胞膜以及病毒的蛋白质包膜结构发生改变,从而使其失活。

2)物理作用,在离子管产生的电场作用下,电极空间里的等离子体的电子获得能量后,以每秒300万次至3000万次的速度与异味气体分子发生非弹性碰撞,分子动能大部分转化为污染物分子的内能,引发电离、裂解或激发等一系列复杂物理化学反应,再经过多级净化使污染气体分子降解为二氧化碳和水等常见无毒小分子,从而达到除臭目的。

3)聚合沉降,经过电场的尘埃颗粒物会带上电荷,在电荷的相互作用下结合成较大的团块,最终被滤网去除或随重力沉降,进而保护人体免受可吸入颗粒物及其携带微生物的伤害。

4)保持健康愉悦心情,有研究表明自然界特别是森林、湿地空气环境中含有大量负离子,而负离子与人体保健密切相关,它不仅能够净化空气清除污染,还能促进肺泡和肺功能修复,并有效改善大脑皮层活性,消除疲劳、改善睡眠。

三、废气等离子处理可去除什么污染物

√ 楼主您好,根据您提出的问题,下面为您做详细解答:

低温等离子体是一种可以减少挥发性有机物(VOCS)和其他工业废气排放的技术,已经在大范围的排放物处理中得到有效应用,包括烷类、醛类、苯系物、醇类、酮类、含氟烃类化合物、含氯烃类化合物、含氮类恶臭气体、含硫类恶臭气体、脂肪族烃、甲基腈、碳酰氯等。

等离子体可以通过放电产生,气体放电产生的等离子体,其中主要电能(大于99%)用于产生高能电子,而不是加热全部的气流。这些高能电子通过载气分子的电子轰击分裂、激发、电离产生激发粒子、自由基、离子和额外的电子。这些活性粒子则可氧化、还原或分解污染物分子。

希望此次回答对您有所帮助!

低温等离子废气处理技术,采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,最初用于氟利昂类、哈隆类物质的分解处理,后延伸至工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。该技术节能、环保,应用范围广,所有化工生产环节产生的恶臭异味几乎都可以处理,并对二恶英有良好的分解效果。

等离子体工业废气处理技术已研制出标准化废气治理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成份,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,再经过多级净化,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化,保护人类生存环境。由于其对污染物分子的高效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。

作用原理

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,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。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。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)

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,等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败而告终的原因。

技术特点

与目前国内常用的异味气体治理方法相比较,等离子体工业废气处理技术具有以下特点:

低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。

①介质阻挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;

②技术反应速度快,气体通过反应区的速度达到3-15米/秒,即达到很好的处理效果,其他技术气体通过反应区的速度0.01米/秒都很难达到的处理效果;

③气体通过部分,全部采用陶瓷、石英、不锈钢等防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了低温等离子体技术设备腐蚀问题;其他技术是气体与电极直接接触,电极在3个月或1年内会造成严重腐蚀,即使通过的气体没有腐蚀性,自身所产生的臭氧也会把电极造成腐蚀;

④主机为成套工业废气处理装置,前面配有专用塔,能有效去除废气中的粉尘和水分,操作简单;

⑤自动化程度高,设备启动、停止十分迅速,随用随开,对于部分化工生产的不连续性,可以在生产时开启,不生产的间隙停止运行,大量的节约能源;

⑥运行成本较低,比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍,每立方米气量运行费用仅为0.3~0.9分钱,部分高浓度废气可以通过空气稀释后用技术处理;

⑦应用范围广阔,基本不受气温和污染物成分的影响,对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用,恶臭异味的去除率达80-98%,处理后的气体臭气浓度达到国家标准;

⑧技术处理工业废气技术不是水洗技术,是通过高能量等离子体对污染物的直接击穿和直接轰击,使分子链断裂,并非污染物的转移;

⑨重要特点:以非甲烷总烃为例,用色谱法检测,非甲烷总烃去除率也许只有45%,但恶臭异味的去除率达93%。这是因为非甲烷总烃经过处理后,部分分子变成小分子,用色谱法检测时,依然表现为非甲烷总烃;恶臭异味的去除率高,表明实际已经分解了93%以上的污染物质,因为分解后的物质也有部分有异味;

⑩解决了二恶英这个世界难题,二恶英类物质含有氯,多数是亲电子基团,更容易被电子轰击。

异味气体从气体收集系统收集后,一部分废气需要进行预处理,除水后进入等离子体反应区,在高能电子的作用下,使异味分子受激发,带电粒子或分子间的化学键被打断,同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质,这些强氧化性物质也会与异味分子反应,使其分解,从而促进异味消除。净化后的气体经排气筒高空排放。

到此,以上就是微星自动化小编对于vocs等离子处理的问题就介绍到这了,希望介绍关于vocs等离子处理的3点解答对大家有用。

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