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惡臭廢氣處理廠家是怎樣運用低溫等離子體技術進行惡臭氣體處理

2019-05-22 11:40:18

低溫等離子體技術:低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓到達氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,發作包含電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系出現低溫狀況,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在短的時間內發作分化,并發作后續的各種反響以到達降解惡臭廢氣處理的目的。


惡臭廢氣處理


低溫等離子體的發作途徑很多,質阻撓放電是一種取得高氣壓下低溫等離子體的放電辦法,這種放電發作于兩個電極之間。介質阻撓放電可以在0.1~10105Pa的氣壓下進行,具有輝光放電的大空間均勻放電和電暈放電的高氣壓運轉的特點。整個放電是由許多在空間和時間上隨機分布的微放電構成,這些微放電的持續時間很短,一般在10ns量級。介質層對此類放電有兩個主要作用:一是限制微放電中帶電粒子的運動,使微放電成為一個個短促的脈沖;二是讓微放電均勻穩定地分布在整個面狀電極之間,防止火花放電。介質阻撓放電因為電極不直接與放電氣體發作觸摸,從而避免了電極的腐蝕問題(SO2腐蝕性強)。


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惡臭氣體處理設備在介質阻撓放電過程中,電子從電場中取得能量,通過碰撞將能量轉化為污染物分子的內能或動能,這些取得能量的分子被激起或發作電離構成活性基團,一起空氣中的氧氣和水分在高能電子的作用下也可發作很多的新生態氫、臭氧和羥基氧等活性基團,這些活性基團相互碰撞后便引發了一系列雜亂的物理、化學反響。從等離子體的活性基團組成可以看出,等離子體內部富含化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激起態分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較高能量的活性基團發作反響,轉化為CO2和H2O等物質,從而到達凈化廢氣的意圖。

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