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低温等离子技术
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低温等离子

  • 一、 原理 低温等离子体技术去除VOCs,其基本原理是通过高电压放电形式获得非热电平衡等离子体,即产生大量的高能电子或高能电子激励产生的O、OH、N等活性粒子,破坏C-H、C=C或CC等
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一、 原理
低温等离子体技术去除VOCs,其基本原理是通过高电压放电形式获得非热电平衡等离子体,即产生大量的高能电子或高能电子激励产生的O·、OH·、N·等活性粒子,破坏C-H、C=C或C—C等化学键,使VOCs分子中的H、C1、F等发生置换反应。由于O·、OH·等具有强氧化能力,结果使C、H分解氧化,最终生成CO2和H2O,即VOCs通过放电处理最终变为无害物质。
二、 低温等离子废气治理技术介绍
    目前,产生低温等离子体的放电形式主要的脉冲电晕放电、界面放电及介质阻挡放电等,在时间和空间上,为了能简单地得到高密度的等离子体,有时将某两和放电形式叠加(如介质阻挡放电与界面放电的放电叠加)
1. 脉冲电晕放电法

20世纪80年代初期日本、美国的学者最先提出了脉冲电晕产生常压非平衡等离子体的方法。该方法是利用高能电子的作用激发气体分子,使其电离或离解,并产生强氧化性的自由基。脉冲电晕放电采用窄脉宽高压电源供能,脉冲电压的上升沿极陡(上升时间为几十至几百纳秒),峰宽较窄(几微秒内),在极短时间的脉冲时间内,电子被加速而成为高能电子,而其他质量较大的离子由于惯性作用在脉冲瞬间来不及被加速而基本保持静止。因此放电所提供的能量主要用于产生高能电子,能量效率较高。与直流电晕放电法相比,此法还具有以下优点:可以在较高的脉冲电压下操作,不像直流电晕放电那样,容易过渡到火花放电,因而可提供比直流电晕放电高几个数量级的活性离子浓度;在高电压作用下,电晕区较大而且放电空间电子密度较高,同时空间电荷效应也使电子在反应器内分布趋于均匀,所以其活性空间也比直流电晕放电大得多;电子密度大,分布广,反应器可以设计为较大空间,允许较宽的反应器制造误差。由于脉冲电晕放电具有这些优点,所以它在气污染物净化方面具有更强的应用前景。
2. 沿面放电法

沿面放电的主体是结构密致的陶瓷(陶瓷管或瓷板),在陶瓷的内部埋有金属作为接地极,陶瓷的一侧表面上布置导电条件作为高压电极,另一侧作为反应器的散热面。在中、高频电压作用下,放电从放电极沿陶瓷表面延伸,在陶瓷表面形成许多细致的流注通道。与其他方式相比,沿面放电的功率消耗大,放电过程中发热比较严重,常需在反应器的外部强制冷却,能量利用率不高。另外由于放电只集中在陶瓷表面附近,所提供的等离子体反应空间也不够,加上结构复杂,不便于实际应用。
3. 直流电晕放电法

这是目前国内大部份低温等离子废气治理企业所采用的方法,其基本原理是:直流电晕放电法是在直流高压作用下,利用电极间电场分布的不均匀性产生气体放电的一种方式。这种方法广泛用于静电除尘方面。在有机污染物的净化方面也有人做过研究,尽管也有一定的净化效果,但是直流电晕放电形成的等离子体活性空间小,仅限于电晕极附近,同时在略高的操作电压下即会击穿形成火花放电,使气体温度升高,同时极具危险性。研究表明,静电除尘过程与有机污染物的降解过和对放电的要求有较大差别,前者放电以提供离子源为目的,所需电晕区小,用直流电晕即可满足要求;而后者要求放电能为有机污染物的降解反应提供足够多的活性物质,因而反应器应有较大的活性空间,而直流电晕放电较难满足这个要求,所以不适用于有机污染物的净化。
4. 介质阻挡放电法

介质阻挡放电是绝缘介质插入放电空间的一种气体放电。介质可以覆盖在电极上或悬挂在放电空间里,当在放电电极上施加足够高的交流电压时,电极间的气体,即使在很高的气压下也会被击穿而形成所谓的介质阻挡放电。这种放电表现为很均匀、漫散和稳定,貌似低气压下的辉光放电,但是实际上它是由大量细微的快脉冲放电通道构成的。通常放电空间的气体压强可达10万Pa或更高,所以这种放电属于高气压下的非平衡放电。在历史上这种放电又称为无声放电,因为它不像空气中的火花放电那样会发生巨大的击穿响声。
产品优势:

    1、工艺简洁:低温等离子体设备,操作简单,方便.无需专人看管,遇故障自动停机报警。
    2、节能:低温等离子体处理烟气能耗低,运行费用低廉,2~5瓦时/米3
    3、适应范围广:在-60℃~+300℃的环境内均可正常运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
    4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,石英、钼等材料组成,抗氧化性强,在酸性气体中耐腐蚀。
    5、组合性强:低温等离子体处理设备可以窜并联混合应用。500~2000米3/时为一个低温等离子体处理装置单元,一个单元用一个脉冲电源激励。


6、积木式设计,使各单元可以方便快捷的拆、装,便利于维护和保养,提高设备使用寿命。


   7、独家高压连接设计,使设备内外完全隔断,不会因为下雨等外界环境而影响设备性能;同时由于电极单元与电源之间不再采用高压线直连的方式连接,从而杜绝了因污物附着而引起高压线燃烧引发事故的可能;并且因为高压线连接均在设备外部电源箱内,维护、更换电源更加方便。
8、自主研发的高频脉冲高压电源,更适用于废气治理的低温等离子体设备上使用,其比传统直流高压电源相比,等离子产生效率提高了20%-35%,拉弧打火现象基本消失,使设备从安全、效果等方面得到大幅提高。

9、 根据不同废气治理方案,为其量身设计自动化控制系统,预设多种安全保护措施,完全实现一键操控,方便、安全、更可靠。

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