等離子光氧凈化器是一種新型、高效的干法處理有機廢氣的凈化設備,它改變了使用活性炭材料的工藝技術,無需再生處理原料,無需專人負責,無產生二次污染,更換及維護保養方便,是近年來治理有機廢氣技術中先進的一項技術。
等離子凈化器工作原理:等離子體被稱為物質第4形態,由電子、離子、自由基和中性粒子組成。低溫等離子體有機氣體凈化器是利用等離子體。以每秒800萬次至5000萬次的速度反復轟擊異味氣體的分子,去激活、電離、裂解廢氣中的各種成份,從而發生氧 化等一系列復雜的化學反應,再經過多級凈化,將有害物轉化為潔凈的空氣釋放至大自然。等離子有機廢氣凈化器工作原理是采用高壓發生器形成低溫等離子體,在平均能量約5eV的大量電子作用下,使通過凈化器的苯等有機廢氣分子轉化成各種活性粒子,與空氣中的O2結合生成H2O、CO2等低分子無害物質,使廢氣得到凈化。在處理過程中,當有機氣體進入冷離子體反應室時,氣體被均勻分配到等離子反應室(PRC)。反應室分成96根六邊形管子,每根管子的中央有一根冠狀電線,與反應室隔開。通過高壓線對反應室導通可調節高壓,高壓導通到管子里的管狀電線上。由電線至管壁產生放電現象。一旦放電,等離子體電子就與氣體分子相撞擊,產生化學性活性核素,就是通常所說的激進和負荷載體。此外,還具有微型靜電沉淀器的功能,該裝置可以除塵。同時注入環境或者二級氣體來優化反應室的濕度和溫度登記,與此同時加入離子來改善反應室內的反應。這種冷離子體處理方法使有機氣體在低溫下進行“氧 化”。
等離子凈化器的對氣態有機污染物的降解機制主要內容如下:
有足夠的能量來產生自由基,引發一系列復油煙等離子的物理、化學反應。由低溫等離子體引起的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發、原子、分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數氣態有機物中的化學鍵發生斷裂,從而使其降解。
從凈化空氣效率考慮,我們選擇了電暈電流較高化裝置采用脈沖電暈放電低溫等離子體與吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中低溫等離子體主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲醛、尿烷、樹脂、等氣體及消毒霉菌,吸附材料主要用于去除二氧 化碳以及臭氧等副產物。凈化裝置由初濾單元、低溫等離子凈化器的發生器及過濾單元、風機等設備和部件組成。
初級電子在電場中獲得加速,撞擊空氣中的氧分子。當能量超過氧分子的電離電位時氧分子由于另一中性分子結合變成負極性氧離子(02-),結果是氧離子的兩極分化并吸附中性氧分子形成02+、02-、02等氧聚集的離子群,具有極強的氧 化性,科在很短的時間內將污染空氣中的有害成分氧 化分 解為無害的產物和水。
等離子凈化器又稱低溫等離子凈化器,在電催化總的設計概念下,分三個又混成的激發系統:微波激發區、等離子激發區、極板激發區。每個激發區有它特定的功能,但在原理上有它相似的地方。根據被處理氣體的流量,極板間的電壓分12KV、16KV至42KV,極板間加以足夠高的電壓,在引風的作用下,極區由于負壓的作用,按照法拉第暗區理論、光致電離理論、自由離理論,在常壓或接近常壓的條件下有相當概率的粒子可能實現低溫等離子體。根據三類的功能區,集中的目的是實現低溫等離子體,由于理論和實際使用條件上的區別,單一的方法獲得低溫等離子體。
從功率上,外部條件上都存在差距。等離子凈化器工藝集三種技術與一體,經多個城市不同環境下的多家化工企業的實地測試,原廢氣的去除率非常理想,根據行業內專業測試,高濃度廢氣去除率可達84%以上。
UV光氧凈化器采用低溫等離子體分 解油霧、廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作用。流星雨形態的高能離子與介質內分子(原理)發生非彈性碰撞,將能量轉化成基態分子(原子)的內能,發生激發、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態。污染節制在等離子體的作用下‘產生活性自由基’活化后的污染物分子經過等離子體定向連化學反應后被脫除。當離子平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鍵斷裂,污染介質分 解,并在等離子發生器吸附場的作用下被收集。在低溫等離子體中,可能發生各類的化學反應,這主要取決于等離子的平均能量、離子密度、氣體溫度、污染物介質內分子濃度及共存的介質成分。
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