有機廢氣處理過程中,常采用等離子設備,其原理是在大量電子作用下,使通過凈化器的苯、甲苯、二甲苯等有機廢氣分子轉化成各種活性粒子,與空氣中的O2結合天生H2O、CO2等低分子無害物質,使廢氣得到凈化,下面跟恒峰藍小編一起來詳細了解下有機廢氣等離子處理原理分析。
在處理過程中,當有機氣體進入冷離子體反應室時,氣體被平均分配到等離子反應室(PRC)。反應室分成149根六邊形管子,每根管子的*有一根冠狀電線,與反應室獨立隔開。通過高壓線對反應室導通可調節高壓,高壓導通到管子里的管狀電線上。由電線至管壁產生放電現象。
一旦放電,等離子體電子就與氣體分子相撞擊,產生化學性活性核素,就是通常所說的激進和負荷載體。此外,還具有微型靜電沉淀器的功能,該裝置可以除塵。介質阻擋放電過程中,電子從電場中獲得能量,通過碰撞將能量轉化為污染物分子的內能或動能,這些獲得能量的分子被激發或發生電離形成活性基團,同時空氣中的氧氣和水分在高能電子的作用下也可產生大量的新生態氫、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復雜的物理、化學反應。從等離子體的活性基團組成可以看出,等離子體內部富含極高化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發態分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較高能量的活性基團發生反應,zui終轉化為CO2和H2O等物質,從而達到凈化廢氣的目的。
同時注入環境或者二級氣體來優化反應室的濕度和溫度登記,與此同時加入離子來改善反應室內的反應。這種冷離子體處理方法使有機氣體在低溫下進行“氧化”。
總結:等離子體被稱為物質第4形態,由電子、離子、自由基和中性粒子組成。低溫等離子體有機氣體凈化器是利用等離子體。以每秒800萬次至5000萬次的速度反復轟擊異味氣體的分子,去激活、電離、裂解廢氣中的各種成份,從而發生氧化等一系列復雜的化學反應,再經由多級凈化,將有機廢氣凈化成無害物質再排放。
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有機廢氣處理過程中,常采用等離子設備,其原理是在大量電子作用下,使通過凈化器的苯、甲苯、二甲苯等有機廢氣分子轉化成各種活性粒子,與空氣中的O2結合天生H2O、CO2等低分子無害物質,使廢氣得到凈化,下面跟恒峰藍小編一起來詳細了解下有機廢氣等離子處理原理分析。
在處理過程中,當有機氣體進入冷離子體反應室時,氣體被平均分配到等離子反應室(PRC)。反應室分成149根六邊形管子,每根管子的*有一根冠狀電線,與反應室獨立隔開。通過高壓線對反應室導通可調節高壓,高壓導通到管子里的管狀電線上。由電線至管壁產生放電現象。
一旦放電,等離子體電子就與氣體分子相撞擊,產生化學性活性核素,就是通常所說的激進和負荷載體。此外,還具有微型靜電沉淀器的功能,該裝置可以除塵。介質阻擋放電過程中,電子從電場中獲得能量,通過碰撞將能量轉化為污染物分子的內能或動能,這些獲得能量的分子被激發或發生電離形成活性基團,同時空氣中的氧氣和水分在高能電子的作用下也可產生大量的新生態氫、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復雜的物理、化學反應。從等離子體的活性基團組成可以看出,等離子體內部富含極高化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發態分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較高能量的活性基團發生反應,zui終轉化為CO2和H2O等物質,從而達到凈化廢氣的目的。
同時注入環境或者二級氣體來優化反應室的濕度和溫度登記,與此同時加入離子來改善反應室內的反應。這種冷離子體處理方法使有機氣體在低溫下進行“氧化”。
總結:等離子體被稱為物質第4形態,由電子、離子、自由基和中性粒子組成。低溫等離子體有機氣體凈化器是利用等離子體。以每秒800萬次至5000萬次的速度反復轟擊異味氣體的分子,去激活、電離、裂解廢氣中的各種成份,從而發生氧化等一系列復雜的化學反應,再經由多級凈化,將有機廢氣凈化成無害物質再排放。
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