低温等离子体+光氧化则是等离子体技术与氧化的强强联合,等离子体与催化剂的协同作用可较好地去除废气中的恶臭气体,提高污染物去除效率。在等离子体装置中,部分污染物不是完全转化为CO2和H2O等物质,而是生成短链小分子**物或其他活生态物质,这些物质接下来再进入光解氧化设备,在紫外线和臭氧的共同作用下,被完全氧化,形成基本的CO2、H2O等无机污染物。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的*四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。
低温等离子废气净化器:
低温等离子废气净化器在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间量能够打开某些有害气体分子的化学能,如:氨、**胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、、二的分子链结构,使**或无机高分子恶臭化合物分子链分解为单质原子或无害分子。
低温等离子体净化设备的使用安全性分析
目前在市场上从事低温等离子体VOCs净化的企业众多,专业水平参差不齐,部分企业不具备低温等离子体设备的设计能力,工艺设计、工程实施和服务**能力欠缺;部分用户在使用过程中也存在操作不规范、运行维护不到位等问题,工程应用存在一定的安全风险。
低温等离子体净化设备在使用时的安全风险主要包括以下几个方面:
1 废气本身或处理系统积累的**物浓度高,达到了被净化物质(或混合物)的爆炸极限值,电极放电时造成设备爆炸。
2 废气的预处理不到位,废气中的油雾或漆雾等颗粒物进入低温等离子体净化设备,沉积在电极或器壁上,积累到一定程度后会引起设备着火。
3 某些化合物在低温等离子体环境中发生聚合反应,在电极或器壁沉积结焦,积累到一定程度也会引起设备着火。
以上就是低温等离子处理VOCs废气工艺的特点和对其安全性的分析,在工业生产中,我们一定要做好对工艺流程的详细了解,确保其安全性,这样才是对企业和操作工作人员的负责。
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