低温等离子体反应装置机理
低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限。而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围,低温等离子设备其应用广泛---。等离子体技术工艺简单。吸附法要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染;燃烧法需要---的操作温度;生物法要严格控制ph值、温度和湿度等条件,以适合微生物的生长。而低温等离子体技术则较好的克服了以上技术的不足,反应条件为常温常压,反应器结构简单,低温等离子设备,低温等离子设备并可同时消除混合污染物(有些情况还具有协同作用),不会产生二次污染等。就经济可行性来说,低温等离子体反应装置本身系统构成就单一紧凑,在运行费用方面,微观来讲,因放电过程只提高电子温度而离子温度基本保持不变,低温等离子设备报价,这样反应体系就得以保持低温,低温等离子设备所以不仅能量利用率高,而且使设备维护费用也很低。
低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势---。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。
低温等离子体反应装置机理 低温等离子体去除污染物的机理:
等离子体化学反应过程中,低温等离子设备等离子体传递的化学能量在反应过程中能量的传递大致如下:
(1) 电场+电子***高能电子
(2) 高能电子+分子(或原子)***(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
(3) 活性基团+分子(原子)***生成物+热
(4) 活性基团+活性基团***生成物+热
从以上过程可以看出,低温等离子设备电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质---,成为负离子。这类负离子具有---的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
低温等离子体协同净化机制处理复杂有毒有害工业废气技术
技术内容
利用高压电场分离复杂有毒有害工业废气的气溶胶组分;
利用低温等离子体净化或改性复杂有毒有害工业废气的气态污染物组分;
利用生化、催化、吸收或吸附等净化机制处理低温等离子体改性的污染组分。
克服了现有低温等离子体技术存在的二次污染和能耗高,低温等离子设备,以及部分污染物不能有效生化降解、催化技术应对复杂有机废气存在的易、吸收作用不能有效分离水溶性差的污染组分等问题。
技术原理
先利用构型优化的低温等离子体反应组件产生强氧化性活性粒子。然后,利用活性粒子全部或部分氧化难降解的有机组分。**,利用生化作用矿化部分降解的有机组分。
适用范围
气溶胶污染物和各类气态污染物共存的复杂有毒有害工业废气
技术优点
这种技术方案能够克服了现有低温等离子体技术存在的二次污染和能耗高,以及部分污染物不能有效生化降解、催化技术应对复杂有机废气存在的易、吸收作用不能有效分离水溶性差的污染组分等问题。通过低温等离子体与常规净化作用机制的合理匹配不仅可有效净化污染物,而且降低运行费用,防止二次污染。
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