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低温等离子废气净化设备的净化工作以及废气处理

发布时间:2022-07-07
{一}、低温等离子废气净化设备的净化工作 低温等离子净化器 常被视为继固态、液态、气态之后的第四态物质,是外加电压作用于气体达到其着火电压时,气体分子被击穿后产生的包括..

{一}、低温等离子废气净化设备的净化工作
低温等离子净化器常被视为继固态、液态、气态之后的第四态物质,是外加电压作用于气体达到其着火电压时,气体分子被击穿后产生的包括电子以及各种离子、原子和自由基在内的混合体。低温等离子体有别于受控于热核聚变产生的高温等离子体,高温等离子体的能量要达到10000eV以上,而在工业和研究中用的低温等离子体能量通常在几至几十eV之间。低温等离子体中存在电子、离子、自由基和激发态分子等有化学活性的粒子,利用这些活性粒子,低温等离子体与气体分子(或原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子(或原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程,使气体处于活化状态,活化后的气体分子经过等离子体定向链化学反应后被去除。低温等离子体技术具有工艺简单、处理效果好及二次污染少等优点,因此被广泛用于气体净化和污染处理中。
研究表明,用低温等离子体技术处理苯系物,采用线一管式介质阻挡电晕反应器去除苯和,当电场强度为10kV/cm时,去除率达到96.8%,苯去除率达到92.6%。发现在反应条件下低等温等离子体发生器对二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯具有明显的去除效果。
对含有量乙烯和庚烷的空气进行处理,脱除率均能达到以上。用介质阻挡放电反应器对去除甲醛进行了研究,结果表明在操作电压为19kV、甲醛质量浓度为134mg/m3时,短时间甲醛的去除率可高达;对挥发性物净化效果的检测多采用动态在线方式,即载有浓度挥发性物的载气以流速经过低温等离子体发生装置,再利用其通过和出口的浓度差,来计算等离子体对其的净化效率。这种操作方式虽然便捷,但很难准确描述低温等离子体对空间内处于相对静态的挥发性物的净化行为;同时绝大部分研究的对象仍为单一组分的挥发性气体,而实际情况(如工作场所空气)通常为多种挥发性物共存,由于各组分间或协同或竞争的作用,很难用单一挥发性物净化规律的叠加来描述低温等离子体对多组分体系的净化行为,而研究多种挥发性物共同存在的体系具有实际意义。
因此本研究拟从低温等离子体技术实际应用的角度出发,以密闭空间内的、丙酮、乙酸乙酯、四氯化碳为研究对象,考察低温等离子体对其中各组分的净化能力,建立相应的净化动力学曲线并进行拟合,同时对低温等离子体净化密闭空间内多种挥发性物的规律进行初探,以期为利用低温等离子体技术净化工作场所空气中挥发性物提供依据。
{二}、等离子净化器废气处理特征
低温等离子废气处理中的电子可使电负性高的气体分子(如氧分子、氮分子)带上电子而成为负离子,它具有许多良好的效应,对人体及其他生物的生命活动有着重要的影响,被人们誉为“空气维生素”、“长寿素”。
低温等离子废气处理设备的物理作用表现在具有荷电集尘作用。等离子净化器体中的大量电子与颗粒污染物发生非弹性碰撞并粘附其表面从而使其荷电,在电场作用下,颗粒污染物被集尘较收集。生物作用表现在具有之功效。机理为:等离子体中的正负粒子使微生物表面产生的电能剪切力大于其细胞膜表面张力,致使细胞膜遭到破坏而导致微生物死亡。公司所采用的废气治理技术主要为低温等离子废气治理技术,属同行业中新兴的一种废气治理技术,具有无二次污染、能耗小、操作简便且无需二次或长期投资等优点,现已政策的大力扶持。我公司属于早期少数几个掌握该技术的企业。
低温等离子体的净化作用还具备显著的生物效应。发生的静电作用在各种等微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力,使细胞膜遭到破坏,导致微生物死亡。因此低温等离子体除臭技术具有的之功效。

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