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低溫等離子體反應裝置機理
低溫等離子體技術應用范圍廣,氣體的流速和濃度對于氣態污染物治理技術應用來說是兩個非常重要的因素。生物過濾和燃燒技術能應用于較高濃度范圍,但卻受氣體的流速所限。而低溫等離子體技術對氣體的流速和濃度都有一個很寬的應用范圍,低溫等離子設備其應用廣泛不言而喻。等離子體技術工藝簡單。吸附法要考慮吸附劑的定期更換,脫附時還有可能造成二次污染;燃燒法需要很高的操作溫度;生物法要嚴格控制ph值、溫度和濕度等條件,以適合微生物的生長。而低溫等離子體技術則較好的克服了以上技術的不足,反應條件為常溫常壓,反應器結構簡單,低溫等離子設備并可同時消除混合污染物(有些情況還具有協同作用),不會產生二次污染等。就經濟可行性來說,低溫等離子體反應裝置本身系統構成就單一緊湊,在運行費用方面,微觀來講,因放電過程只提高電子溫度而離子溫度基本保持不變,這樣反應體系就得以保持低溫,低溫等離子設備所以不僅能量利用率高,而且使設備維護費用也很低。
低溫等離子體技術在氣態污染物治理方面優勢顯著。其基本原理是在電場的加速作用下,產生高能電子,低溫等離子設備生產廠,當電子平均能量超過目標治理物分子化學鍵能時,分子鍵斷裂,達到消除氣態污染物的目的。
低溫等離子體反應裝置機理 低溫等離子體去除污染物的機理:
等離子體化學反應過程中,低溫等離子設備等離子體傳遞的化學能量在反應過程中能量的傳遞大致如下:
(1) 電場+電子→高能電子
(2) 高能電子+分子(或原子)→(受激原子、受激基團、游離基團) 活性基團
(3) 活性基團+分子(原子)→生成物 熱
(4) 活性基團+活性基團→生成物 熱
從以上過程可以看出,低溫等離子設備電子首先從電場獲得能量,通過激發或電離將能量轉移到分子或原子中去,獲得能量的分子或原子被激發,同時有部分分子被電離,從而成為活性基團;之后這些活性基團與分子或原子、活性基團與活性基團之間相互碰撞后生成穩定產物和熱。另外,低溫等離子設備哪家好,高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強的物質俘獲,低溫等離子設備找哪家,成為負離子。這類負離子具有很好的化學活性,在化學反應中起著重要的作用。
一種水處理低溫等離子裝置
水處理就是通過物理、化學、生物的手段,去除水中一些對生產、生活不需要的*物質的過程。水中雜質大多包括挾帶的粗大物質、懸浮物、膠體和溶解物,粗大的物質如垃圾、廢水中的砂礫以及大塊污物等往往會在水處理中形成固體沉淀下來,然而固體沉淀物需要人工進行清理,所需時間長、勞動強度大,成本高,且傳統水處理方法不能有效的將水中復雜的大分子物質轉變為小分子安全物,往往需要多重工序進行加工,這就導致在水處理過程中成本偏高。
等離子廢氣處理裝置
等離子廢氣處理技術原理 anjule型有機廢氣吸收凈化裝置參考國內外各類廢氣吸收凈化技術,結合我國的實際而設計、研制的一種新型凈化裝置。它凈化、適用范圍廣、結構緊湊、能耗低、操作簡便、、價格合理,是工業企業理想的凈化裝置。生產過程產生的廢氣,由風機的吸力作用下進入等離子凈化裝置,使廢氣的濃度逐漸降低,后經旋流板等裝置后排入大氣,凈化后的氣體完全達到國家排放標準。 1、等離子介紹: 等離子是由電子、離子、自由基和中性粒子流組成,低溫等離子設備,工作狀態呈流星雨狀電性流體,屬固態、液態、氣態之外的第四種物質形態。等離子發生器整體保持電中性,。 2、工作原理: 采用低溫等離子體分解油霧、工業廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作用。流星雨狀的高能等離子與介質發生非彈性碰撞,將能量轉化成基態介質的內能,發生激發、離解、電離等一系列過程是污染介質處于活化狀態。污染介質在等離子體的作用下,產生活性自由基,活化后的污染分子經過等離子體定向鏈化學反應后被脫離。當離子平均能量超過污染介質中化學鏈結合能時,分子鏈段裂,污染介質分解,并在等離子發生器吸附場的作用下被收集。在低溫等離子體中,可能由污染介質成分決定發生的各類化學反應,這主要取決于等離子的平均能量、離子密度、氣體溫度、污染物介質濃度及共存的介質成分。
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