工业机床油烟油污等离子净化设备
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等离子废气处理技术的原理,常见的产生等离子体的方法是气体放电,所谓气体放电是指通过某种机制使一个或几个电子从气体原子或分子中分离出来,形成的气体媒质称为电离气体,假如电离气体由外电场产生,并形成传导电流,这种现像称为气体放电。
根据放电产生的机理、气体的压强范围、电源性质以及电极的几何外形、气体放电等离子体主要分为以下几种形式:辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电、射频放电、微波放电。对于诸如气态污染物的管理一般在常压下进行,而能在常压下产生等离子体的只有电晕放电和介质阻挡放电2种形势。根据体系能量状态,温度和离子密度,等离子体通常可分为高温等离子体和低温等离子体(包括热等离子体和冷等离子体),其中离温等离子体的电离度接近1,各种粒子的温度几呼相同,并且体系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应方面的研究。
等离子废气处理就是处于电离状态下的气体,等离子体由大量的电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成。一般气体放电产生等离子体属于低温等离子体。另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物进行处理。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温度(数万摄氏度)远高于气体温度(100摄氏度),在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的均匀能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和共存的其它气体成份。但电子和正离子的电荷数必需相等,整体表现出电中性,这就是等离子的含义,等离子具有导电和受电磁影响的性质,在很多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四状态。在等离子废气处理设备处于热力学非平衡状态,各种粒子的状态并不相同,其中电子的温度(T)小于离子的温度,电子的温度达到104K以上,离子的温度可低到300-500K。在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动作用。
目前对低温等离子体的作用机理研究以为是粒子非弹性碰撞的结果,低温等离子体内部富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过程,负气体处于活化状态,一方面打开了气体的分子键,天生一些单分子和固体微粒;另一方面又生产了二氧化碳和水等自由基和氧化性极强的臭氧。等离子废气处理为大气中难降解污染物的去除提供了理想的途径。
排放标准:
按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《恶臭物质排放标准》(GB14554-93)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中大气污染物排放的要求。
表5-2 工程设计排放标准
序号 |
项目 |
单位 |
浓度 |
1 |
臭气浓度 |
无量纲 |
<2000 |
2 |
二甲胺 |
PPM |
去除率>95% |
3 |
特征异味 |
|
(排放口20米外无二甲胺特征物味道) |
1、工艺介绍及特点:
低温等离子体处理废气,具有以下几个特点:
①工艺运行操作简单,设备即开即停。
②增加低温等离子体处理设备后,设备启动及停止无需重新调试,可随开随用。
③运行费用低,低温等离子体运行以消耗电为主,无需其他添加物质等。