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低溫等離子廢氣處理設備
來源: | 發布時間:2017-4-20 16:17:17 | 瀏覽次數:

低溫等離子技術去除污染物過程:
1.
低溫等離子體化學反應過程中,低溫等離子體傳遞化學能量的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 
(3) 
活性基團+分子(原子)→生成物+
(4) 
活性基團+活性基團生成物+


從以上過程可以看出,電子 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,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,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。

2.
低溫等離子技術在環境工程中的應用
低溫低溫等離子體技術在廢氣處理中的應用隨著工業經濟的發展,石油、制藥、油漆、印刷和涂料等行業產生的揮發性有機廢氣也日漸增多,這些廢氣不僅會在大氣中停留較長的時間,還會擴散和漂移到較遠的地方,給環境帶來嚴重的污染,這些廢氣吸入人體,直接對人體的健康產生 大的危害;另外工業煙氣的無控制排放使全球性的大氣環境日益惡化,酸雨
(主要來源于工業排放的硫氧化物和氮氧化物) 的危害引起了各國的重視。由于大氣受污染而酸化,導致了生態環境的破壞,重大災難頻繁發生,給人類造成了巨大損失。因此選擇一種經濟、可行性強的處理方法勢在必行。
降解揮發性有機污染物
(VOCs)傳統的處理方法如吸收、吸附、冷凝和燃燒等,對于低濃度的VOCs很難實現,而光催化降解VOCs又存在催化劑容易失活的問題,利用低溫低溫等離子體處理VOCs可以不受上述條件的限制,具有潛在的優勢。但由于低溫等離子設備不能處理易燃易爆氣體,具有容易爆炸的危險,所以在選用的時需要綜合考慮。

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