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等离子体被称为物质第4形态,由电子、离子、基和中性粒子组成。低温等离子废气净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子,去、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将物转化为洁净的空气释放至大自然。
等离子体中包含大量的 电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的基,这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合,在电场作用下,废气分子处于激发态,当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,废气分子的分子键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得气体分子。同时产生的大量•OH、•HO2、•O等活性基和氧化性强的O3,能与气体分子发生化学反应, 后生成产物,主要是通过风量大小来选 技合理的等离子模块,配合场地及风管收集系统来进行安装, 终达到环保标准,优蓝环境的等离子模块含 有一体化系统,安装方便!
低温等离子废气净化器工作原理是采用高压发生器形成低温等离子体,在平均能量约5eV的大量电子作用下,使通过净化器的苯、、二等废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子物质,使废气净化。
在处理过程中,当气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的 有一根冠状电线,与反应室隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。
等离子光氧一体机的净化工作跟设计
[一]、等离子光氧一体机的净化工作
等离子活性炭一体机常被视为继固态、液态、气态之后的第四态物质,是外加电压作用于气体达到其着火电压时,气体分子被击穿后产生的包括电子以及各种离子、原子和基在内的混合体。低温等离子体有别于受控于热核聚变产生的高温等离子体,高温等离子体的能量要达到eV以上,而在工业和科学研究中用的低温等离子体能量通常在几至几十eV之间。低温等离子体中存在电子、离子、基和激发态分子等有化学活性的粒子,利用这些活性粒子,低温等离子体与气体分子(或原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子(或原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程,使气体处于活化状态,活化后的气体分子经过等离子体定向链化学反应后被去除。低温等离子体技术具有工艺简单、处理及二次污染少等优点,因此被广泛用于气体净化和污染处理领域中。
研究表明,用低温等离子体技术处理苯系物,采用线一管式介质阻挡电晕反应器去除苯和,当电场强度为10kV/cm时,去除率达到96.8%,苯去除率达到92.6%。发现在一定反应条件下低等温等离子体发生器对二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯具有明显的去除效果。
对含有一定量乙烯和庚烷的空气进行处理,脱除率均能达到95%以上。用介质阻挡放电反应器对去除甲醛进行了研究,结果表明在操作电压为19kV、甲醛质量浓度为134mg/m3时,短时间甲醛的去除率可高达97%;对挥发性有机物净化效果的检测多采用动态在线方式,即载有一定浓度挥发性有机物的载气以一定流速经过低温等离子体发生装置,再利用其通过进口和出口的浓度差,来计算等离子体对其的净化效率。这种操作方式虽然便捷,但很难准确描述低温等离子体对一定空间内处于相对静态的挥发性有机物的净化行为;同时绝大部分研究的对象仍为单一组分的挥发性有机气体,而实际情况(如工作场所空气)通常为多种挥发性有机物共存,由于各组分间或协同或竞争的作用,很难用单一挥发性有机物净化规律的叠加来描述低温等离子体对多组分体系的净化行为,而研究多种挥发性有机物共同存在的体系具有实际意义。
因此本研究拟从低温等离子体技术实际应用的角度出发,以一定密闭空间内的、丙酮、乙酸乙酯、为研究对象,考察低温等离子体对其中各组分的净化能力,建立相应的净化动力学曲线并进行拟合,同时对低温等离子体净化密闭空间内多种挥发性有机物的规律进行初探,以期为利用低温等离子体技术净化工作场所空气中挥发性有机物提供依据。
[二]、等离子废气净化器的设计
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极分布不均匀,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,设计出的低温等离子废气处理设备。
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。
低温等离子废气净化器的拆开效果。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。负极探针和正极探针均可上下,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、负电极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。
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