低溫等離子惡臭治理設備的技術原理和性能特點
未知, 2020-08-26 09:39, 次瀏覽
低溫等離子惡臭治理設備的技術原理和性能***點
現如今各種環保設備的使用比較普遍,低溫等離子惡臭治理設備便是其中之一,在使用過程中表現出什么***點?低溫等離子惡臭治理設備的技術原理是什么?帶著這些疑問,為咱們具體回答如下。
低溫等離子惡臭治理設備簡介:
1、低溫等離子惡臭治理設備中的介質阻撓放電的過程中,等離子體內部發生富含極高化學活性的粒子,如電子、離子、臭氧和激起態分子等,理論上VOCs與這些具有較高能量的活性基團發生反應,部分會被裂解,終轉化為二氧化碳和水等物質,然后到達凈化廢氣的意圖。
2、低溫等離子惡臭治理設備在顯微鏡下,因為放電過程僅添加電子溫度而且離子溫度基本堅持不變,因而反應體系可以堅持在低溫,而且低溫等離子惡臭治理設備具有高能量使用率。而且設備保護本錢也很低。
3、低溫等離子惡臭治理設備電子***先從電場取得能量,經過激起或電離將能量傳遞給分子或原子,而且取得能量的分子或原子被激起,而且一些分子被電離成為活性基團;然后這些活性基團和分子或原子、反應基團和反應基團彼此磕碰構成安穩的產品和熱量使用排氣設備將有機氣體輸入凈化設備后,使用高能紫外線光束和臭氧協同分化和氧化有機(氣味)氣體,使有機氣體物質降解為低分子量化合物、水和二氧化碳,然后經過。排氣管排出到外面。在毫秒時刻內,立即對有害廢氣分子進行氧化復原反應,廢氣中的一小部分污染物被降解為二氧化碳和水以及易于處理的物質。
低溫等離子惡臭治理設備的技術原理:
高能離子空氣凈化體系選用正負雙極電離技術。在電場的效果下,離子發生器發生很多的粒子,而且粒子與空氣中的氧分子磕碰以構成正負氧離子。正氧離子具有很強的氧化性能,可以在很短的時刻內氧化分化污染因子,并在與VOC分子觸摸后翻開有機揮發性氣體的化學鍵。該反應發生安穩且無害的小分子,如二氧化碳和水。