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低温等离子废气处理设备的发展与运行原理

出处:www.yxhykj168.com  分类:行业资讯  发布:2019-3-15 10:08:46  阅读:(326)
摘要:
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低温等离子废气处理设备(shèbèi)的发展与运行原理


低温等离子废气处理设备(shèbèi)的等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态 原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是 ;等离子体 ;的含 义。等离子体具有导电和受电磁影响(influence)的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的 第四种状态。根据状态、温度(temperature)和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子 体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态, 它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中 电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般 气体放电子体属于低温等离子体。
目前对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。废气处理设备低温等离富含电子、离子、自由基 和激发(excite affected)态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发 生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微 粒;另一力生.O
  H、H2O2.等自由基和氧化(oxidation)性极强的O3,在这一过程(guò chéng)中高能电子起决定性作用,离子的 热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(temperature)( 室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能(maybe)发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电 子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为一些需要很大活化能的反应如大气中难降解 感染物的筛除提供了另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫(化学符号:S)类污染物等进 行处理(chǔ lǐ)。
废气处理(chǔ lǐ)设备(shèbèi)常见的产生等离子体的方法是气体放电,所谓气体放电是指通过某种机制使一电子从气体原子或分子中 电离出来,形成的气体媒质称为电离气体,如果电离气由外电场产生并形成传导电流(Electron flow),这种现象称为气 体放电。VOC废气处理设备要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备。uv光解废气处理装置无需添加任何物质:之需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化无需添加任何物质参与化学反应。根据放电产生的机理、气体的压j源性质以及电极的几何形状、气体放电等离子体主要分为以下 几种形式:
  ①辉光放电;
  ③介质(起决定作用的物质)阻挡放电;
  ④射频(RF)放电;
  ⑤微波放电。voc废气治理设备在上升过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔顶排出。吸收了 VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂 冷凝器冷凝后回到吸收塔。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。无论哪一种形式产生的等离子体 ,都需要高压放电。容易打火产生危险。由于对诸如(zhū rú)气态感染物的治理,一般要求在常压下进行。

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