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          低溫等離子設備(低溫等離子設備功率)

          時間:2021-04-14 10:39:58 來源:互聯網

            低溫等離子體是物質繼固體、液體、氣體之后的第四種狀態。當施加的電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被分解,產生包括電子、各種離子、原子和自由基的混合物。雖然放電過程中電子溫度很高,但是重粒子的溫度很低,整個系統處于低溫狀態,所以稱之為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用高能電子、自由基等這些活性粒子在極短的時間內分解污染物,然后進行各種后續反應,達到降解污染物的目的。
           
            介質阻擋放電(DBD)是一種在高壓下獲得低溫等離子體的放電方法,發生在兩個電極之間。介質阻擋放電(DBD)可以在0.1 ~ 10105 Pa的壓力下進行,具有輝光放電大空間均勻放電和電暈放電高壓運行的特點。
           
            整個放電由許多在空間和時間上隨機分布的微放電組成,這些微放電的持續時間很短,一般在10ns左右。介質層對這種放電有兩個主要作用:一是限制微放電中帶電粒子的運動,使微放電變成短脈沖;其次,微放電均勻穩定地分布在整個平面電極之間,防止火花放電。介質阻擋放電(DBD)避免了電極腐蝕(SO2具有高度腐蝕性),因為電極不與放電氣體直接接觸。
           
            低溫等離子體處理是利用化學活性極高的粒子,如電子、離子、自由基、激發態分子等。廢氣中的污染物與這些活性基團發生高能反應,終轉化為CO2和H2O,從而達到凈化廢氣的目的。適用范圍廣,凈化效率高,特別適用于其他方法難以處理的多組分有機廢氣,設備占地面積??;電子能量高,幾乎能與所有有機廢氣分子相互作用;運營成本低;快速反應,快速停止,使用時打開。但含有水、粉塵、有機氣體的廢氣容易爆炸,投資成本高。
           
            結合以上三種治療方法,治療效果會大大提高。首先,廢氣進入水噴霧,以大約1.8m/s的低速通過噴霧室。噴霧室中的噴霧液體被霧化器霧化,形成水膜層。
           
            首先,廢氣從噴淋塔的進氣口流入氣室,然后被層填料洗滌,去除廢氣中40%-60%的漆霧顆粒,部分溶解在水中,然后進入第二層填料洗滌,完全去除廢氣中的所有漆霧顆粒,部分溶解在水中(防止漆霧粘附在燈管上,影響光氧設備的凈化效率和后續設備的維護成本)。然后水被水霧上端的除霧器吸收。然后,廢氣進入光氧催化裝置或等離子裝置。
           
            廢氣處理技術的研究和開發日益增多。除了傳統的處理技術,一些新技術也在逐步開發和應用,為廢氣處理提供了更多的途徑。其中,漢武時代開發的納米尾氣凈化技術具有廣闊的發展前景。
           
            Nap納米廢氣凈化技術采用納米微電能材料、吸附材料、殺菌材料、活化材料等。nap納米廢氣凈化材料經過納米超微細加工、混合、焙燒,制成復合功能陶粒作為廢氣設備的核心材料。不僅對空氣中的有毒有害氣體具有持久的凈化效果和長效廣譜殺菌效果,而且高溫焙燒形成的開放微孔孔隙率高、吸附性強、透氣性高,可以所有通過的氣體得到高效凈化,風阻小。
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