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陕西低温等离子废气处理设备报价 光氧等离子净化一体机厂家

发布者:runde  时间:2020-6-3 点击: 【字体:

陕西低温等离子废气处理设备报价  光氧等离子净化一体机厂家

        低温等离子废气处理设备是利用电子、各种离子、原子和自由基等活性等离子体和废气中的污染物作用,高效净化、无需添加任何物质、适应性强、低耗节能、安全可靠的特点,使废气物质分子在短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解废气的目的。低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。

       气体(惰性气体除外)在一定电压和频率电场作用下均可被电离或击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的等离子体。

       低温等离子体技术在废气处理中的应用随着工业经济的发展,石油、制药、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性有机废气也日渐增多,这些废气不仅会在大气中停留较长的时间,还会扩散和漂移到较远的地方,给环境带来严重的污染,这些废气吸入人体,直接对人体的健康产生大的危害;另外工业烟气的无控制排放使全球性的大气环境日益恶化,酸雨(主要来源于工业排放的硫氧化物和氮氧化物) 的危害引起了各国的重视。由于大气受污染而酸化,导致了生态环境的破坏,重大灾难频繁发生,给人类造成了巨大损失。因此选择一种经济、可行性强的处理方法势在必行。降解挥发性有机污染物(VOCs)传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧等

       低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势显著。其基本原理是在电场的加速作用下,产生高能电子,当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时,分子键断裂,达到消除气态污染物的目的。常规意义上的等离子体态是中性气体中产生了相当数量的电离。当气体温度升高到其粒子的热运动动能与气体的电离能可以比拟时,粒子之间通过碰撞就可以产生大量的电离过程。

       并非只有完全电离的气体才是等离子体,但需要有足够高电离度的电离气体才具有等离子体性质。当体系中“电性”比“中性”更重要时,这一体系可称为等离子体。

       等离子技术产生的高能电子能量高,自由基密度大,因此绝大部分有毒有害物质均能被分解,且处理对象广泛,对各种工业有机废气及国家《恶臭污染排放标准》中规定的八大恶臭物质均能有效去除。相比其它废气处理方法,等离子体技术具备能耗低、使用便利、无二次污染等特点,是目前废气污染治理中富有前景、行之有效的技术方法。

       传统治理VOC及异味气体的方法(如吸收法、热氧化法、膜分离法、生物反应法和光催化法等)由于对于低浓度气体治理效率不高,各国利用不同的冷等离子体发生装置治理废气,通过比较不同放电形式的等离子体对废气的去除效率,发现介质阻挡放电等离子体的去除率高,这也成为近几年研究的重点。

      大流量低温等离子废气治理装置为真正意义上的等离子体废气治理技术。所要治理的废气通过等离子体区,使之离子化,形成电离状态,在高能电子和粒子的轰击下,加之等离子体态中丰富的氧化活性基团,在较短的时间类分解反应成为二氧化碳、水或是小分子化合物。而非单纯的依靠臭氧来氧化反应。这种等离子体治理废气的技术正是国内发改委、环保部等鼓励发展的先进技术,在国内处于应用推广阶段,其技术在国内处于先进水平。

       光氧等离子净化一体机,等离子体中的离子、电子、激发太原子、分子及自由基都是活泼的反应性物种,使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得快速,它们再进一步与污染物分子、离子反应,从而使污染物得到降解,尤其有利于难降解污染物的处理。

       光氧等离子净化一体机另外 ,由于活性离子和自由基气体放电时一些高能激发粒子向下跃迁能产生紫外光线,当光子或电子的能量大于半导体禁带宽度时,就会激发半导体内的电子,使电子从价带跃迁至导带,形成具有很强活性的电子空穴对,并进一步诱导一系列氧化还原反应的进行。


       光生空穴具有很强的获得电子能力,可与催化剂表面吸附的O2和H2O发生反应生成羟基自由基,从而进一步氧化污染物。由于等离子体放电光催化过程有大量高能电子冲击、活性粒子、紫外线辐射等综合因素的协同作用,因而可以更快速有效地分解空气中有害物质和灭菌除臭。

        近年来兴起的半导体光催化技术由于其能耗低,氧化性能强,已有大量研究。但该技术仍存在一些缺陷,如:反应受紫外光源限制;能量产率低;较难处理高浓度、大风量的气体等。对于这些问题的解决,研究者通过各种技术手段对光催化剂进行改性,进而提高光催化性能[2]。另一方面通过和各种外加场(超声波、电化学、等离子体等)进行耦合联用形成新型的高效光催化反应技术,取得了显著效果。尤其是低温等离子体在环境污染物处理方面的应用研究引起了人们的关注,被认为是环境污染物处理领域中有广适性、有发展前途的高新技术之一。目前,低温等离子体技术已经成功应用于烟气脱硫、脱氮、温室气体处理和VOCs的降解[6]。而低温等离子体和光催化的结合不但解决了光催化技术的一些难点,并且还使低温等离子体技术得到了优化。其操作条件更加温和,能耗进一步降低,过程中的副产物也得到了抑制。本文作者将介绍这一新技术处理污染物的基本原理,并从去除VOCs、NOx以及杀菌等方面介绍国内外对该技术的研究进展。

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