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微星自动化 2023-08-24 16:55 108
等离子净化器原理有一些复杂,低温等离子净化器在进行工作的时候,在外加电场的作用下,介质放电会产生出大量的携能电子轰击污染物分子,让污染物分子电离、解离和激发,之后引发出一系列较为复杂的物理、化学反应。
大家好,今天微星自动化小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于等离子废气处理设备原理的问题,于是微星自动化小编就整理了3个相关介绍等离子废气处理设备原理的解答,让我们一起看看吧。
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等离子其实又被称之为是低温等离子废气净化器,它的作用就是用来实现对工业废气的净化,现在空气污染情况是比较严重的,各大工业在生产过程中避免不了会产生出废气,而这些废气没有经过净化直接排放到空气中就造成了空气的污染,因此为了降低对环境的伤害,很多工厂中都会被要求设置一个废弃净化装置。等离子净化器只是工业净化器中的一种,等离子净化器原理是什么样的,这就是我今天要为大家介绍的一个重点。
等离子净化器原理
等离子净化器原理有一些复杂,低温等离子净化器在进行工作的时候,在外加电场的作用下,介质放电会产生出大量的携能电子轰击污染物分子,让污染物分子电离、解离和激发,之后引发出一系列较为复杂的物理、,这时大分子污染物就会转变成小分子安全物质,同时也会使有毒有害的物质成为
无毒无害的或者是低毒低害的物质,最终使得污染物能够被降解清除。
等离子净化器的作用
等离子净化器中使用到的等离子技术是在近几年中开发出来的专门用于工业除硫脱硝的新技术,它具有着节约能源和效率高的特点,如今等离子技术已经被用到了室内空气净化器中,用来净化室内的空气。等离子净化器是利用放电的方式产生出等离子体,之后激活有害气体的分子,定向反应去除空气中的有害气体,最终实现对空气的净化。
等离子净化器的应用
低温等离子净化器在废气处理中的应用随着工业的发展逐渐的增多,工业生产中产生出的废气在大气中停留的时间很长,同时还会扩散漂移到其他的地方,最终造成环境的污染,平时在生活中,如果人体吸入这些废气,就会对人体健康造成很大的危害。传统的废气处理方法会受到很多条件的限制,但是使用低温等离子进行废气处理受到的限制就会相对少很多,同时它还具有很多潜在的优势。
等离子净化器的净化方法
之前我已经为大家简单的介绍了等离子净化器原理,等离子净化器在进行工作的时候,它主要采用到了独特的吸附、分解、碳化的方式,离心式抽风机的安装和最新的的应用让等离子净化器具有着更多的优点,它也是一种干法处理废气的设备。等离子净化器在工业中的应用改变了材料的工艺和技术,在使用的时候更换维护都会更加的方便一些。
低温等离子是一种聚集态物质,它不同于我们所认识的固体、液体、气体,它是物质的第,在运行过程中当外加电压达到了气体放电的电压的时候,气体就会被击穿,这时就会产生出各种离子和原子在内的混合体,虽然在放电过程中电子的温度非常高,但是重粒子的温度却是很低的,这时整个体系都会呈现出低温的状态,因此它也就被称之为是低温等离子体了。
等离子催化氧化是指有机废气经等离子激发、离解活化,然后活化的废气经高能射线照射在稀有金属氧化物表面,与废气中的氧气发生催化氧化反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到 vocs废气处理 的目的。等离子与催化氧化技术的结合解决了单一用等离子时能量利用率、处理效率低及应用条件高的缺陷。
等离子废气处理原理等离子催化氧化工作原理:
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。
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轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、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难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。
净化机理:
采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。
在等离子处理器内,设有两个处理单元:
①UV光解部分,采用大功率高能紫外放电管,属低压水银放电管,发出的紫外线波长主要为170nm及184.9nm,光子能量分别为742KJ/mol和647KJ/mol,发出比污染物质分子的结合能力强的光子能,可以高效裂解切断污染物质分子的分子键,对有机废气进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外;
UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,VOC类,苯、甲苯、二甲苯等的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O﹡(游离氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机废气及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。该设备风阻较低,仅为100Pa左右。
②等离子氧化部分,等离子是由电子、离子、自由基和中性离子组成,它们比常规分子小。等离子净化技术就是利用高频高压的电场,将空气中的氧分子和其它分子电离产生出电子、离子、自由基和中性粒子等小分子,这些等离子通过进入需分解的臭气分子内部,打开分子链,破坏分子结构的原理,以每秒300万至3000万速度的等量发射和回收,轰击发生臭气的分子,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,将有害物转为无害物的方法。
新颖的结构设计将低温等离子体的发生装置和催化氧化装置有机地结合在同一净化设备内,最大限度地发挥了复合净化地效能,使之满足占地小,重量轻,能耗少,效率高地设计要求。
功能特点:
○ 具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物;
○ 防火性能采用开关,电源,电路三重自动保护。
○ 等离子发生性能强,电压稳定,运行安全
○ 设备体积小,结构紧凑,工艺成熟
○ 设备投资少,运行成本低
○ 安全稳定,维护方便,使用寿命长
○ 净化效率高,可达95%以上,无二次污染
适用范围:
喷漆车间、油墨印刷、喷涂车间、化工、医药、橡胶、食品、印染、、造纸、酿造等生产过程中产生的有毒有害废
到此,以上就是微星自动化小编对于等离子废气处理设备原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于等离子废气处理设备原理的3点解答对大家有用。
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