低溫等離子有機廢氣凈化器
凈化機理: 一、采用脈沖高壓高頻等離子體電源和專利放電裝置使其產生高強度、高濃度、高電能的活性自由基。在毫秒級的時間內,瞬間對有害廢氣分子進行氧化還原反應,將廢氣中的...
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凈化機理:
一、采用脈沖高壓高頻等離子體電源和專利放電裝置使其產生高強度、高濃度、高電能的活性自由基。在毫秒級的時間內,瞬間對有害廢氣分子進行氧化還原反應,將廢氣中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易處理的物質。
二、利用催化氧化劑的強氧化性和高吸附性,持續地對等離子體未處理的污染物和生成的物質進行催化氧化反應,使有害氣體經多級凈化后最終達到標準排放,并且能夠智能清洗電場。
三,新穎的結構設計將低溫等離子體的發生裝置和催化氧化裝置有機的結合在同一凈化設備內,最大限度的發揮了符合凈化地效能,使之滿足占地小重量輕,能耗少,效率高的設計要求。
低溫等離子體技術在環境工程中的應用:
隨著工業經濟的發展,石油,制藥油漆,印刷和涂料等行業產生的揮發性有機廢氣液日益增
多。這些廢氣不僅會在大氣中停留較長的時間,還會擴散和漂移到較遠的地方,給環境帶來嚴重的污染。這些廢氣吸入人體,直接對人體的健康產生極大傷害,工業廢氣的無控制排放使全球性的大氣環境日益惡化。低溫等離子設備因此選擇一種經濟,可行性強的處理方法勢在必行。低溫等離子廢氣處理設備在此情況下應運而生。降解揮發性有機物污染物(vocs)傳統的處理方法和吸收,吸附.冷凝和燃燒等,對于低濃度的vocs很難實現利用低溫等離子體處理vcs可以不受上述條件的限制,具有很大的優勢。但由于等離子體是一門包含放電物理學,放電化學,化學反應工程學等基礎學科之上的交叉學科。因此目前能成熟的掌握該技術的單位非常的少。大部分宣傳采用低溫等離子技術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或根本達不到所要求的處理效率。