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低温等离子净化器净化系统以及净化工作

作者:保洁环保 发布时间:2022-08-18
内容摘要:{一}、低温等离子净化器净化系统 低温等离子净化器 内部装有的碰吸单元,截留去除废气中的颗粒物质,废气收集系统收集的多元素气体经过等离子活性氧净化装置,在高压等离子电场

 {一}、低温等离子净化器净化系统
低温等离子净化器内部装有的碰吸单元,截留去除废气中的颗粒物质,废气收集系统收集的多元素气体经过等离子活性氧净化装置,在高压等离子电场的作用下,电离初始态氧将其中的废气离子进行电离荷电净化,带电的微小离子(尘埃粒子)被吸附单元所收集并流入和沉积到气体处理装置的储尘箱内,气体内的气体被电场内所产生的臭氧所,并去除了异味,气体被除掉,达到废气处理的目的。
吸附催化净化处理装置是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成,吸附单元根据废气处理要求添加催化剂达到进一步去处异味气体的目的。控制系统主要用来控制系统开机、停运,并对系统运行效果进行检测,反馈系统的运行状态和技术参数,从而使设备处于运行状态,实现无人值守。
气体收集系统—预处理喷淋洗涤系统—低温等离子净化系统—气体吸附催化系统—排放系统—控制系统气体收集系统主要是将构筑物自由挥发的气体收集起来并输送到后续处理系统。具体包括气罩系统、管道输送系统和风机。
废气处理中洗涤系统用来和废气在洗涤塔内进行预处理化学反应,去处粉尘且通过化学反应后的气体达到废气净化处理,具体包括填料、喷淋装置、脱水风机、加药系统等。
{二}、等离子净化器的净化工作
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。

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