常用的废气处理技能
现在国内外用于处理异味恶臭的废气有多种技能,其间常用的技能为焚烧法、氧化法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、等离子体法等。其间吸收法的净化功率不高,除尘器,耗费吸收剂,易构成二次污染;低温等离子体法的适用范围广、净化功率高,特别适用于其它办法难以处理的多组分异味恶臭气体,但一次性出资较高;吸附法的吸附剂费用贵重,再生较困难,要求待处理的异味恶臭气体有较低的温度和含尘量;生物法的占地面积大,填料需定时替换,脱臭进程不易控制,运转一段时间后简单出现问题,对疏水性和难生物降解的物质处理还存在较大难度。
除尘器DDBD低温等离子体技能
DDBD低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态。滤筒式除尘器低温等离子体降解污染物是使用高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物效果,使污染物分子在极短的时间内发作分化,并发作后续的各种反应以到达降解污染物的意图。
DDBD低温等离子体去除污染物的机理
滤筒式除尘器介质阻挠放电是一种取得高气压下低温等离子体的放电办法,这种放电产生于两个电极之间。介质阻挠放电能够在0.1×105~10×105Pa下进行,具有辉光放电的大空间均匀放电和电晕放电的高气压运转等特色。整个放电过程由许多在空间和时间上随机散布的微放电构成,这些微放电的持续时间很短,一般在10ns量级。
滤筒式除尘器
除尘器介质阻挠放电过程中,电子从电场中取得能量,经过磕碰将能量转化为污染物分子的内能或动能,滤筒式除尘器取得能量的分子被激起或发作电离构成活性基团,除尘器一起空气中的氧气和水分在高能电子的效果下也发作很多的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,反吹袋式除尘器,这些活性基团相互磕碰后便引发了一系列杂乱的物理、化学反响。从低温等离子体的活性基团组成能够看出,低温等离子体内部富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激起态分子等。
废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发作反响,醉终转化为无二次污染的CO2和H2O等物质,然后到达净化废气的意图。电子先从电场取得能量,除尘器改造,除尘器经过激起或电离将能量转移到污染物分子中去,获得能量的污染物分子被激起,部分分子被电离,然后成为活性基团。然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间彼此磕碰后生成安稳产品和热。别的,滤筒式除尘器的高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质抓获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反响中起着重要的效果。
滤筒式除尘器
依据有机废气的来历、发生条件,管理设备大小、设备运转周期、出资预算等不同状况充沛评价各种处理办法的优劣势,挑选适宜的处理技能或技术组合,才干到达醉佳的归纳效益。紫外线灯处理有机废气原理剖析紫外光分化氧化净化技能,滤筒式除尘器使用紫外光对有机废气进行分化氧化然后将有机物转化为水和二氧化碳的1种化学处理办法。近年来,除尘器在有机废气处理中的研讨和使用越来越广泛。紫外线是波长介于200~380 nm的电磁波,其间200~280 nm(一般称UVC或紫外C)为消毒波长范围。
因紫外线具有消毒的搞效性和不发生对人体和生态有害的消毒副产物,除尘器自上世纪90时代以来在发达国家得到大力推广使用。跟着有机废气处理技能的开展,使用紫外线的高能量电磁辐射,来对有机废气进行分化氧化净化的技能不断开展并逐渐体现出其共同的优势.紫外线灯依据其作业气压不同分为低压紫外线灯和中压紫外线灯。滤筒式除尘器在有机废气处理中使用的首要是低压紫外线灯,首要辐射中心波长为254 nm和185nm的紫外线辐射。一般的臭氧型紫外线灯,其254nm辐射效率约占灯总功率的30%~35%,一起发生少数185 nm辐射,其185 nm辐射效率约占灯总功率5%,选用优化规划可将紫外灯的185 nm辐射效率提高至8%~10%。
滤筒式除尘器
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