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等離子(zǐ)淨化器
等離子(zǐ)淨化器(qì)

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等(děng)離子淨化器又稱低溫等離子廢氣淨化器。

去除污染(rǎn)物機理

等離子體化學反應過程中,等離子體傳遞化(huà)學能量的反應過程中能量的傳遞大緻如下:

(1) 電場+電子(zǐ)→   電子

(2)    電子+分子(或原子)→(受激原(yuán)子(zǐ)、受激基(jī)團、遊離基團) 活性基 團

(3) 活性基團+分子(原子(zǐ))→生(shēng)成物+熱

(4) 活性基團(tuán)+活性基(jī)團→生成物+熱

從以上過程可(kě)以(yǐ)看出,電子(zǐ)   先從電場獲(huò)得能量(liàng),通過激發或電離将(jiāng)能量轉移到分子或原子(zǐ)中去,獲得能量的分子或(huò)原子被激發(fā),同時有部分分子被電離,從而成(chéng)為活性基團;之後這些活性基團與(yǔ)分子或原(yuán)子、活性基團與活(huó)性基團之間相互(hù)碰撞後生成穩定産(chǎn)物和熱。另外,   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(lí)子。這類負離(lí)子具有很好(hǎo)的化(huà)學活性,在化學反應中起着重要的作用。

去除(chú)污染物的原理

低溫等離子體技術處理污染物的原理為:在外加電場(chǎng)的作用下(xià),介質放電産生的大量攜能電子轟擊污染物分子(zǐ),使其電離、解離和激發,然後便引發了(le)一系列複雜的物理、化(huà)學反應,使(shǐ)複(fú)雜大分子污染物轉變為簡(jiǎn)單小分子   物質,或使(shǐ)物質轉變成   或低毒低害的物(wù)質,從而使(shǐ)污染物得以降解去除。因其電離後産生的電子平均能量在10ev ,适當控制反應條件可以實現一般情(qíng)況(kuàng)下難以實現或速度很慢的化學反應變得。作為環境污染處理中的一項具有潛(qián)在優勢的高,等離子體受到了相關學科界的高度關注。

在環境工程中的應用

低溫等離子體技術在廢氣處理中的應用随着(zhe)工業經濟的發展,石油、制藥(yào)、油漆、印刷和塗料等行業産生的揮發性廢氣也日漸(jiàn)增多,這些廢(fèi)氣不僅會在(zài)大氣中停(tíng)留較長的時間,還會擴散和漂移到較遠的地方,給環境帶來(lái)嚴重的污染,這些廢氣(qì)吸入人體,直(zhí)接對人體的健康産生的危害;另外工業煙氣(qì)的無控制排放使性的大氣環境日益惡化(huà),酸雨(主要來源于工業排放的硫(liú)氧化物和氮氧化物) 的(de)危(wēi)害引起了各(gè)國的重視。由于大氣受污染而酸化,導(dǎo)緻了生态環境(jìng)的破壞,重大災難頻繁發生,給人類(lèi)造成了巨大損失。因此選(xuǎn)擇一種經濟、可行性強的處理方法勢在必行。

降解揮發性污染物(VOCs)傳統的處理方法如吸收、吸附、冷凝和燃燒等,對于(yú)低濃度的(de)VOCs很難實現,而光催化降解VOCs又存在催化劑容易失(shī)活(huó)的問題,利用低溫等離(lí)子(zǐ)體處理VOCs可以不受上(shàng)述條件的限制,具有潛在的優勢。但由于等離子體是一門包含放電物理學、放電化(huà)學、化(huà)學反應工程學及真空技術等(děng)基礎學科之上的交叉學科。因此, 目前(qián)能成熟的(de)掌握該技術的單位非常的少。大部分宣(xuān)傳采(cǎi)用低溫(wēn)等離子技術處理廢氣的宣傳都不是(shì)意義上的低溫等離子廢(fèi)氣(qì)處(chù)理技術。


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