1、廢氣處理設(shè)備低溫等離子光氧一體機(jī)環(huán)保設(shè)備風(fēng)量的選擇:
1-1風(fēng)機(jī)風(fēng)量不得大于凈化器處理風(fēng)量120%,如凈化器處量風(fēng)量為6000m3/h,配用風(fēng)機(jī)風(fēng)量應(yīng)在7200m3/h左右。
2、風(fēng)管的配置:
2-1凈化器進(jìn)出風(fēng)管同凈化器法蘭尺寸保持*,變徑長(zhǎng)度位置應(yīng)在法蘭對(duì)角線長(zhǎng)度0。5倍以上。
2-2凈化器與排風(fēng)管道之間的連接必須密封;
3、風(fēng)機(jī)的匹配:
3-1應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員計(jì)算管道、彎徑管、彎頭、沿程阻力。
3-2風(fēng)機(jī)的壓力=管網(wǎng)阻力+設(shè)備阻力+25%的安全系數(shù)
3-3風(fēng)機(jī)的風(fēng)量=凈化器風(fēng)量×1。1
3-4風(fēng)機(jī)安裝在距凈化器出風(fēng)口至少1米處。
4、技術(shù)原理:
等離子凈化器又稱(chēng)低溫等離子廢氣凈化器。
本工藝在電催化總的設(shè)計(jì)概念下,分三個(gè)即獨(dú)立又混成的激發(fā)系統(tǒng):微波激發(fā)區(qū)、等離子激發(fā)區(qū)、極板激發(fā)區(qū)。每個(gè)激發(fā)區(qū)有它特定的功能,但在原理上有它相似的地方。
去除污染物機(jī)理
等離子體化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中,等離子體傳遞化學(xué)能量的反應(yīng)過(guò)程中能量的傳遞大致如下:
(2) 高能電子+分子(或原子)→(受激原子、受激基團(tuán)、游離基團(tuán)) 活性基團(tuán)
(3) 活性基團(tuán)+分子(原子)→生成物+熱
(4) 活性基團(tuán)+活性基團(tuán)→生成物+熱
從以上過(guò)程可以看出,電子首先從電場(chǎng)獲得能量,通過(guò)激發(fā)或電離將能量轉(zhuǎn)移到分子或原子中去,獲得能量的分子或原子被激發(fā),同時(shí)有部分分子被電離,從而成為活性基團(tuán);之后這些活性基團(tuán)與分子或原子、活性基團(tuán)與活性基團(tuán)之間相互碰撞后生成穩(wěn)定產(chǎn)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(qiáng)的物質(zhì)俘獲,成為負(fù)離子。這類(lèi)負(fù)離子具有很好的化學(xué)活性,在化學(xué)反應(yīng)中起著重要的作用。
去除污染物的原理
廢氣處理設(shè)備低溫等離子光氧一體機(jī)環(huán)保設(shè)備體技術(shù)處理污染物的原理為:在外加電場(chǎng)的作用下,介質(zhì)放電產(chǎn)生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發(fā),然后便引發(fā)了一系列復(fù)雜的物理、化學(xué)反應(yīng),使復(fù)雜大分子污染物轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)單小分子安全物質(zhì),或使有毒有害物質(zhì)轉(zhuǎn)變成無(wú)毒無(wú)害或低毒低害的物質(zhì),從而使污染物得以降解去除。因其電離后產(chǎn)生的電子平均能量在10ev ,適當(dāng)控制反應(yīng)條件可以實(shí)現(xiàn)一般情況下難以實(shí)現(xiàn)或速度很慢的化學(xué)反應(yīng)變得十分快速。作為環(huán)境污染處理領(lǐng)域中的一項(xiàng)具有*潛在優(yōu)勢(shì)的*,等離子體受到了國(guó)內(nèi)外相關(guān)學(xué)科界的高度關(guān)注。
在環(huán)境工程中的應(yīng)用
低溫等離子體技術(shù)在廢氣處理中的應(yīng)用隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,石油、制藥、油漆、印刷和涂料等行業(yè)產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)廢氣也日漸增多,這些廢氣不僅會(huì)在大氣中停留較長(zhǎng)的時(shí)間,還會(huì)擴(kuò)散和漂移到較遠(yuǎn)的地方,給環(huán)境帶來(lái)嚴(yán)重的污染,這些廢氣吸入人體,直接對(duì)人體的健康產(chǎn)生*的危害;另外工業(yè)煙氣的無(wú)控制排放使性的大氣環(huán)境日益惡化,酸雨(主要來(lái)源于工業(yè)排放的硫氧化物和氮氧化物) 的危害引起了各國(guó)的重視。由于大氣受污染而酸化,導(dǎo)致了生態(tài)環(huán)境的破壞,重大災(zāi)難頻繁發(fā)生,給人類(lèi)造成了巨大損失。因此選擇一種經(jīng)濟(jì)、可行性強(qiáng)的處理方法勢(shì)在必行。 降解揮發(fā)性有機(jī)污染物(VOCs)傳統(tǒng)的處理方法如吸收、吸附、冷凝和燃燒等,對(duì)于低濃度的VOCs很難實(shí)現(xiàn),而光催化降解VOCs又存在催化劑容易失活的問(wèn)題,利用低溫等離子體處理VOCs可以不受上述條件的限制,具有潛在的優(yōu)勢(shì)。但由于等離子體是一門(mén)包含放電物理學(xué)、放電化學(xué)、化學(xué)反應(yīng)工程學(xué)及真空技術(shù)等基礎(chǔ)學(xué)科之上的交叉學(xué)科。因此, 目前能成熟的掌握該技術(shù)的單位非常的少。大部分宣傳采用低溫等離子技術(shù)處理廢氣的宣傳都不是真正意義上的低溫等離子廢氣處理技術(shù)。