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等离子光氧一体机在实际生产中,可能发生各种意想不到的故障,技术人员要想地对等离子光氧一体机进行维修检测,就先明白导致等离子光氧一体机发生故障的原因有哪些,要根据相关工作人员的实践进行总结。等离子光氧一体机的应用环境较为复杂,等离子光氧一体机经常需要在高温、潮湿、通风不畅、强腐蚀、多化学试剂等各种环境中运行。这些环境不能很好的满足等离子光氧一体机的运行需求,因此等离子光氧一体机在运行一段时间后极易发生故障。 廊坊普发新能源,主要经营: 空调、水空调、冷热风机、民用太阳能发电、光电互补壁挂式太阳能热水器、组合式大型太阳能热水器等,设计安装除尘设备,光氧净化器,等离子净化器,等离子光氧一体机等,除烟尘。适用于焊烟,塑料机,喷涂,锅炉等有烟尘工厂。环评。等离子光氧一体机,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术结合,对废气和臭气进行 协同净化处理:废气和恶臭气体进入集成设备后,经过UV紫外光束区时,被紫外光波 地照射,瞬间产生光解反应;经过等离子体电场时,在纳秒级时间范围内,产生裂变分解反应;如此协同 生一系光解和分解反应,经过多级净化后从而达标排放。
低温低温等离子净化器的设计与去除污染物研究现状
<一>、低温等离子净化器的设计
该装置是两级系统,由低温等离子体发生器与蜂窝载体催化器两部分组成。两部的工作部分是分开的,从装配角度来看,两者之间是可拆卸连接。低温等离子与催化剂协同催化转化装置有众多具体形式,按机械结构划分主要有:筒一筒式、线一筒式、针一板式、填充床式、线一板式及复合式等。
1净化器的结构设计筒一筒式、线一筒式、针一板式反应器的特点是结构简单,实现容易,而且对气体流动阻力较小。但是由于受到放电范围的限制,该类装置不易扩展,不能处理大量污染性的气体,因而其应用仅停留于实验室的小样实验。填充床式反应器是目前研究应用较多的一种,是一种脱除效率高、应用范围广、能耗低的反应器,但是反应器的阻力较大,不利于快速处理有害气体。线一板式的缺点是电较分布不均匀,放电时电场不均匀。基于以上,在结合以上几种反应器优点的基础上,设计出的等离子光氧一体机。
大石英管外径为mm,壁厚为2mm,长为250mm:铜管外径为32mm,壁厚为1mm,长为180mm:小石英管外径为30mm,壁厚为1mm,长为200mm;不锈钢丝直径为2mm,长为230mm;催化套筒外径为60mm,套筒内放置催化剂的区域长度为40mm。
低温低温等离子净化器的拆开效果。它展现了低温等离子体发生器与蜂窝载体催化器两部分可拆卸的特征。蜂窝载体催化器中可根据需要放置不同类型的催化剂,其长度可达40mm,如果不需要任何催化剂也可将该部分空置。
铜管和小石英管位于大石英管中间位置,而不锈钢丝则位于小石英管的中间位置。以上两个位置的确定分别由两组聚四氟乙烯支撑架来保证。
2净化器的结构支撑架选用的材料是聚四氟乙烯,该材料化学性能稳定,耐高温。两支撑架的顶部都有扇形开口,其目的是便于自身的安装与拆卸。负较探针和正较探针均可上下,铜管的一端具有铜弹片,不锈钢丝一端具有不锈钢弹片,其作用是当调整正、负探针时保证正、负电较分别与铜管和不锈钢丝的接触良好。
电子的能量与产生低温等离子有直接关系,而在介质阻挡放电的条件下,电子的平均能量取决于放电的折合电场强度。电子能量与电场强度有直接的关系,两者几乎成线性关系。
<二>、等离子净化器去除室内污染物研究现状
对于纳米光催化空气净化技术的研究,众多研究一方面主要集中在提高催化齐」活性和降低能带方面,另一方面是通过将光催化与其他技术联用以提高污染物去除效果:
(1)等离子净化器在提高催化剂活性和降低能带方面:主要通过掺杂金属离子,贵金属,复合半导体等来减小电子与空穴的复合,降低带隙能带来提高光催化效率。
(2)在催化剂活性一定前提下,为提高污染物的污染物的去除效果,主要通过将光催化技术与活性炭吸附和臭氧净化相结合的研究:在光催化技术与活性炭技术相结合研究方面:做了大量工作,通过流速、初始浓度、湿度等对污染物去除效果的影响,结果发现光催化技术在污染物浓度较高条件下光催化反应效率较高,而在污染物浓度较低条件下的污染物光催化去除效果不明显;为了提高低浓度下污染物光催化净化效率,通过将纳米Ti02负载不同的活性炭载体上,进行光催化去除甲醛的实验,结果表明,在无活性碳存在时,甲醛去除率25%左右,而活性炭网存在时去除率可达75%,同时光催化作用延长了活性炭的吸附活性,但是随着来流气体速度的增加,以活性炭网载体为例,0.44cm/s时,甲醛的去除率可达71%左右,而在流速增加到1Cm/S时,去除率仅为45%左右,去除效果随流速增加而下降,尽管活性炭发挥了吸附作用,对污染物去除效果的提高起到了作用,但是对于去除率和处理量的提高仍然是有限的;均守光催化与活性炭相结合对苯等污染物进行了去除实验,在流速为1.18cm/s时,无活性碳存在时,苯的去除率仅为17%左右,而活性炭存在时其去除率可达52%左右,结果表明在利用活性炭的吸附功能在催化剂表面形成局部的高浓度,对于提高污染物的去除效果起到了作用,但发现两种技术相结合污染物去除率的提高也有限,且污染物反应流速(即处理量)较小,气体流速大多在0.07cm/s一1.18cm/s之间。
即随着污染物流量的增加与流速的加快,光催化的去除效果下降,尽管活性炭的存在提高提高了污染物的局部高浓度,但是对于污染物的去除量仍然受到限制。
在光催化与臭氧净化技术相结合研究方向:光催化与臭氧相结合,对进行去除实验,利用臭氧产生的强性的氧原子对污染物进行去除,结果表明在入口量为5ppmv时,单独光催化作用时,去除率为82%左右,而与臭氧共同作用时,去除率可达92%左右,当入口浓度20ppmv时,单独光催化作用时,去除率仅为16%左右,而与臭氧相结合时,去除率可达到78%左右;光催化技术与臭氧相结合对甲醛进行去除实验,通过有无臭氧的对比情况的对比,在低浓度1.84mg/m3时光催化去除率73.6%,在臭氧存在时去除率可达79.4%,在高浓度24mg/m3时,光催化去除率为43.4%,有臭氧存在时去除率为72%,可知臭氧的存在地提高了污染物的去除的去除效果,但臭氧本身是一种对人体有害的污染物,对于室内空气净化,实际应用过程中应严格控制参与反应后臭氧的残余量,以减少对人体的二次污染。另外在对甲醛进行去除时,甲醛的来流速度为1.06cm/s,处理量也受到限制,因而应采用的结合技术提高室内污染物低浓度下去除量是光催化技术实际应用的关键。
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