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环保废气设备技术原理光催化设备
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台盛技术团队,提供低温等离子废气处理设备,我们技术构造是由电子、离子、自由基和中性粒子流组成,工作状态呈流星雨状电性流体,属固态、液态、气态之外的第四种物质形态,低温等离子发生器整体保持电中性,安全可靠。

低温等离子废气处理设备是由电子、离子、自由基和中性粒子流组成,工作状态呈流星雨状电性流体,属固态、液态、气态之外的第四种物质形态。低温等离子发生器整体保持电中性,安全可靠。

低温等离子废气处理设备分三级设计:级机械过滤,拦截细微颗料物(油烟雾等),防止颗粒物进入光触媒净化室,影响处理效果,影响设备(紫外灯管,触媒)使用寿命;第二级光触媒净化,废气中的有机,恶臭气态污染物物被净化器产生的羟基自由基,活性氧及臭氧协同作用下分解氧化成低分子化合物,水和二氧化碳;第三级活性炭吸附,加强处理效果,进一步对异味进行吸附处理。

将有害物转化为无害物或有效的副产物的一种处理技术。目前利用的首要有电子束辐照和气体放电2类。电子束辐照法处理VOCS的实验研究始于20世纪90年代,首要集中在危害较严重的3大类VOCs:氯代烃、苯系物和多环芳烃类。其降解VOCS的道理是利用电子加速器(图4产生高速的电子脉冲,由于电子束具有较高的能量,在其感化下VOCs受到激发,产生原子间键的断裂,构成小碎片基团和原子,电场激发的各种活性粒子与有机物分子和小碎片基团产生一系列的自由基反应,终究把有机物降解为CC0和H20。从而达到治理的目的。研究表白,随着吸收剂量增加,VOCs脱除率进步,VOCs初始浓度增大,

,脱除率降低,水、氧气、氯代烃或氨的注入有助于VOCs脱除率的进步。

等离子有机废气吸收净化装置参考国内外各类废气吸收净化技术,结合实际而设计、研制的一种新型净化装置。它净化效率高、适用范围广、结构紧凑、能耗低、操作简便、安全可靠、价格合理,是工业企业理想的净化装置。工业生产过程产生的废气,由风机的吸力作用下进入等离子净化装置,使废气的浓度逐渐降低,然后经旋流板等装置后排入大气,净化后的气体基本上达到标准。

工作原理:低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能等离子与介质发生非弹性碰撞,将能量转化成基态介质的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被脱离。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时,分子链段裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。

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可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室净化,不需要外加能量,运行费用低,节能效果显著。环境污染日益严重,工业有机废气治理方案层出不穷,具体可行的方案有以下几种:(1)生物法:针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,操作条件极易控制。生物法要严格控制pH值、温度和湿度等条件,工业废气处理,以适合微生物的生长;需不断投加营养物质,

,使得其应用受到限制。(2)吸附法:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体;净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。要考虑吸附剂的定期更换,吸附剂费用昂贵;要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量;可能造成二次污染。

在有机废气排放浓度一致的情况下,吸收剂温度与介质在水中的平衡度存在直接联系。简单地说,

,如果吸收剂温度低,介质在水中的平衡度浓度就高,使得吸收剂应用量合理缩减;如果吸收剂温度高,介质在水中体现的平衡度就会下降,这会导致吸收剂耗用量增加。例如,在25℃以下的温度环境中,如果完成处理的有机废气符合排放标准,其在水中就会形成相应稳定的平衡浓度,以相应标准为核心对其进行衡量,当水对有机物进行吸收时,
,只能吸取标准部分的有机物,而剩余的水就需要进行再生处理或直接排放。实际上,在水吸收处理工艺应用阶段,气体在液相环境中的浓度并不能与相平衡时保持一致,水吸收处理工艺的能效作用要比预期目标低。因此,在对有机废气进行处理时。

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