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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。
光氧催化净化器去除污染物研究现状及技术基本原理
[一]、光氧催化净化器去除污染物研究现状
等离子净化器技术是20世纪60年代兴起的一门交叉科学,它是涉及物理学、化学、生物学和环境科学的一项全新技术。等离子体被称为物质的第四态,有电子、离子、基和中性粒子组成,是导电性流体,总体上保持电中性。低温等离子体技术在提高VOCs净化效率上具有很大的优点,在低温等离子体去除污染物研究方面主要集中在以下几个方面:
(1)产生等离子体的放电方式研究:等离子体的产生方式主要有表面放电、介质阻挡放电、直流电晕放电、脉冲电晕放电等方法,实验结果表明无论是哪种产生方式,低温等离子体对污染物去除都发挥着作用,但是每种等离子体的产生方法都有着各自的优缺点,有必要进行放电方式的选择,在后文将详述;
(2)低温等离子体与催化剂结合作用的研究:这种催化剂通常为电介质材料BaTi03、吸附材料(A1203或沸石BaTi03)、或具有光催化的材料Ti02等:通过反应器内填充催化剂BaTi03,在外加交流电作用下较化填充料,从而在填充催化剂附近形成强电场,产生局部放电,其结果表明,催化剂BaTi03存在时,甲醛的去除率提高了近20%,苯的去除率提高10%左右,去除率提高了30%但实验过程中,没有探讨二次污染物臭氧生成情况;在催化剂为BaTi03和A1203的研究方面:在单独使用催化剂BaTi03时能量利用效率低,因A1203有很好的吸附性,将BaTi03和多孔A120:的混合作为填充料进行了实验研究,通过实验结果对比发现二者的混合作用提高了二碳的选择性(表示反应的度),同时降低了氮物的生成量,但是与此同时,在等离子体产生的同时会有大量臭氧的产生,BaTi03对臭氧并没有的去除效果,二次污染仍然存在,而研究者并没对臭氧的处理提出去除方法;在催化剂为Ti02或Mn02的研究方面:
通过将二钦及二锰作为催化剂对污染物进行去除实验,以能量密度0.36kJ/L为例,苯去除率在36%左右,伴有大量臭氧的生成,在有催化剂二锰存在时,苯的去除率达55%左右,臭氧的生成量几乎接近于零,在采用二钦时,苯的去除效果也增加了一倍左右,虽然臭氧的量得到限制,但实验系统中实验段为直径为10.6mm的管结构,对于较大结构的反应器未作研究,因而不利于实际中反应器的放大。另外,在等离子体结合催化剂的过程中一些国内研究者提出了一些有意义的建议,关于臭氧的去除问题,但并没有提出合理的措施加快臭氧;利用等离子产生过程产生紫外光的作用,来激发T12产生空穴与电子去除有机物,验证了低温等离子产生过程中可发出低于激发纳米T12波长的紫外光,起到光源的作用,对于低温等离子体技术与光催化技术的结合有着重要的知道意义。
(3)低温等离子体的反应器结构研究:不同的电较结构对于等离子体产生情况是不同的,产生低温等离子体的电较结构目前主要包括线一管、针一板、线一板、板一板等类别;
线一管电较结构反应器:大部分的实验结构为线一管式填充反应器(如前面催化剂的讨论),线一管式两级间距固定,等离子体从中心到外壁的传播导致反应器内形成不均匀的等离子区域,这种线一管反应器结构存在反应器放大难的问题,因而对于实际工业过程中去除大量的污染气体此种结构就受到很大的限制。
[二]、光氧净化器技术与光催化技术结合去除污染物的基本原理
通过浸渍的方法将催化剂P25负载于活性炭网上,形成催化剂膜。室内污染物浓度与工业排放浓度相差甚远,活性炭网在负载催化剂的同时提高污染物的局部浓度,等离子废气净化器在结合作用时,光催化与等离子体同时作用于局部浓度较高的污染物,除外在光源对催化剂起到激发外,等离子体产生过程中碰撞电离过程中产生的能级跃迁所释放出来的光能在387.5nm以下的紫外光,因而具有激发纳米颗粒产生空穴和电子的作用;在强电场作用下,电子的定向运动有利于减小电子空穴的复合;光催化对甲醛的去除具有不性,等离子体的存在,可对污染物进一步进行电离,因而可以提高污染物的去除程度;等离子体在应用过程中不可避免的会产生对人体有害的臭氧,活性炭网上如负载合适的催化剂可加快臭氧的,提供多的活性粒子氧原子,因而结合作用去除污染物是通过光催化与等离子体的共同作用来实现的,即在利用各自去除污染物的特性同时,彼此之间能够克服缺陷,提高污染物的处理量和去除的程度,加快光催化技术和低温等离子体技术的产业化进程。
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