微星自动化提供各类等离子表面处理机,包括真空、低温、大气等多种型号,为您解决金属表面处理难题,满足不同需求。
微星自动化 2023-08-19 14:28 108
这种设备是通过等离子放电来分解废气的原理,从而达到将废气分解的效果,对于目前的低温等离子设备,有好几种不同的材质可供选择,有1.5mm碳钢喷塑或者喷漆、201不锈钢、304不锈钢材质。
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低温等离子净化器已经很工厂用了。今年2020年了,废气处理低温等离子净化器已经很少人用了,很唯乱汪指仔多工厂都安装上了万川环保的催化燃烧设陪掘备了。
有机废气处理是指在工业生产过程中产生的有机废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。依斯倍环保通常使用吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法、生物试剂喷淋法等来处理有机废气。
依斯迅配倍环保的工程师介绍吸附法的优点是处理处理大风量、亩敏指低浓度的有机成分费用低、造价省、技术成拿碧熟,催化燃烧法的优点是处理高浓度、小风量废气节省运行费用。
目前有许多的大型工厂企业,都在使用低温等离子废气净化设备,这种设备是通过等离子放电来分解废气的原理,从而达到将废气分解的效果,对于目前的低温等离子设备,有好几种不同的材质可供选择,有1.5mm碳钢喷塑或者喷漆、、304,内部配置的电迹念场也有片式电场和蜂窝状电场可供选择,可以根据不同的行业选择不同的配置,从而有效的对不同的行业做到一个合格的处理效果。
使用专业的低温等离子处理设备就是利用这些电子、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。
市场上已有的所谓低温等离子体废气处理设备,使用的是技术,其产生的低温等离子体只能出现在尖端电极附近,密度很低而且在空间的分布是稀疏点状的,极端的不均匀,难以覆盖整个空间。而待处理气体中的废气分子,在空间的旦棚分布式是随机状态的,因此该难以实现等离子体有效的去碰撞废气分子并且去除之。
目前有一种新的处理设备采用双介质阻挡放电技术来产生低温等离子体,可以实现大面积的均匀放电,在废气流通的通道里着高密度等离子体,极大的提高和保障了废气的去除率。高压电极内置在石英管内,作为绝缘介质的石英管,可以阻止放电进一步扩展到火花放电或者电弧放电,因此不会产生高温等离子,不具备点火功能,安全性能高。
低温等离子体主要是由气体放电产生的。气体放电就是指通过某种机制使一个或几个电子从气体原子或分子中电离出来,使之形成电离气体。然后电离气体由外电场产生并形成传导电流(即气体放电现象),从而获得等离子体。放电方式有辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电、射频放电及微波放电等。
由于低温和碧等离子体中存在着很多活性很高的粒子如电子、粒子、活性基团等,所以它的化学活性很高,而能跟许多难降解的污染物发生反应,使被处理的污染物得以转化或分解。低温等离子体的净化机理是使数万度的高能电子与气体原子或分子发生非弹性碰撞,从而使气体通过激发、离解和电离等一系列过程活化。
利用低温等离子体处理废气时,等离子体内部会发生各种类型的化学反应,这主要取决于电子的平均能量、电子密袜和度、气体温度、污染物气体分子浓度及共存的气体成分等因素。一般说来,当电子能量<10eV时会产生活性告棚盯自由基,被等离子体活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除;而当电子平均能量大于污染物分子化学键能时,污染物就会因为化学键的断裂而分解。
低温等离子体净化技术是近年来发展起来的另一种废气治理新技术。低温等离子体VOCs净化技术利用介质放电产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成分,通过氧化等一系列复杂的化学反应,使复杂大分子污染物转变为一些小分子的安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质。
低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子雀返轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系丛圆列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev,适当控制反应条件可以实现一般情况下渗岁塌难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。
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念正的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正渗、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,等离子体技举高脊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等离子处理有机废气的问题就介绍到这了,希望介绍关于等离子处理有机废气的3点解答对大家有用。
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