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等离子净化器详解及工作原理

悬赏分0 问题时间:May 10, 2017,[ 共0条回复]
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等离子净化器详解及工作原理

等离子净化器详解:

等离子净化器又称低温等离子废气净化器。

本工艺在电催化总的设计概念下,分三个即独立又混成的激发系统:微波激发区、等离子激发区、极板激发区。每个激发区有它特定的功能,但在原理上有它相似的地方。传统离子净化器工作原理是尖端放电。空气中的氧分子是通过独立的单元,一个个微小单位实施尖端放电。这种放电方式在工作的同时会产生出臭氧集成串在电场作用下,产生大量的小离子群,小离子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。

正氧离子:正氧离子具有很强的活性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,并打开有机物挥发性气体的化学链,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水。正氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,使细菌和孢子失去活性,就不能再繁殖了,从而降低了室内细菌浓度。负氧离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体(气溶胶)达到净化空气的目的。

1、微波激发区:本工艺有3至9个微波激发单位,根据被处理风量的不同数量不同,微波由于它的频率相对比较高,在纳秒的时间内有效作用于被处理空间(区域),由于微波的功率相对较小,因此在激发能力上也就是说电子的获能跃迁能力上有限,本设计只是把微波作为初频激发源,在处理过程中作为一种预激发能。由于微波的预激功能,极大的提高等离子体区,极板区的激发能力和处理效果,由于微波技术的运用,本工艺在同类设备的比较中显得设备精炼而效果优越。

2、低温等离子净化器激发:本工艺有40支至240支充有特殊气体的无极管组成的低温等离子体激发区,低温等离子体区是工艺的核心技术,国外诸多科研机构室称在常压下实现低温等离子体。从大量的试验分析,常压低温等离子体要在工业中应用存在的困难仍旧很大,本工艺借助低气压的无极灯作为低温等离子体的激发体,最大限度地在无极管区实现低温等离子体区,由于低温等离子体在能量跃迁过程中具有极强的能量平衡性,在粒子撞击中失能极少,所以低温等离子体作为原子激发是最理想的一种能。在实践应用中,最大的科题在于低气压究竟是多少帕?管内充什么样的气体最有经济价值?这没有理论模型可言,只有通过实践、实验、分析。

3、极板区:根据被处理气体的流量,极板间的电压分12KV、16KV至42KV,极板间加以足够高的电压,在引风的作用下,极区由于负压的作用,按照法拉第暗区理论、光致电离理论、自由离理论,在常压或接近常压的条件下有相当概率的粒子可能实现低温等离子体。

根据三类的功能区,集中的目的是实现低温等离子体,由于理论和实际使用条件上的区别,单一的方法获得低温等离子体,从功率上,外部条件上都存在差距。本工艺集三种技术与一体,经山东、江苏、浙江三地多家医药、化工企业的实地测试,原废气的去除率非常理想,根据测试,高浓度废气去除率可达84%以上。

等离子净化器工作原理:

等离子废气处理设备在进行工作的时候主要是在外加电场的作用下,放电产生出大量的携能电子来轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,之后引发一系列的物理化学反应,使得大分子的污染物转变成为小分子的安全物质,或者是将有毒的物质转变成无毒或是低毒的物质。等离子净化器通过适当对它反映条件的控制,能够实现在一般情况下难以实现的速度或者是很慢的化学反应变得十分的迅速。

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