低温等离子废气处理设备去除污染物的机理: 等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下: (1) 电场+电子→高能电子 (2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团 (3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热 (4) 活性基团+活性基团→生成物+热 从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。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。放电等离子体治理**废气被认为是很有前途的方法,与常规技术相比具有工艺简单、流程短、可操作性好的特点,特别是在节能方面有很大的潜力,应用范围也比较广泛,尤其对低质量浓度的**废气的处理效果非常好。结合该方法**的研究进展,可以认为其可能**突破的方向是开发出能与催化剂进行配置的等离子体反应器并能促使化学反应,提高能量效率的合适催化剂。当然,提高等离子体反应器长时间运行操作的稳定性,了解放电对处理过程中的中间产物或终产物的影响及后处理问题也是后续研究并能够工业应用的关键。新颖的结构设计将低温等离子体的发生装置和催化氧化装置**地结合在同一净化设备内,发挥了复合净化地效能,使之满足占地小,重量轻,能耗少,效率高地设计要求。 等离子净化器又称低温等离子废气净化器,采用标准模块设计等优点,是一种干法处理**废气的净化设备。它改变了使用活性炭材料的工艺技术,*处理原料,*专人负责,无产生二次污染及维护保养方便。
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