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低温等离子体净化设备(DBD)
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低温等离子体净化设备(DBD)

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  • 发布时间:2017-03-30 07:02
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【概要描述】低温等离子体(Non-thermalplasma,简称NTP)技术治理污染物具有工艺简单、处理流程短、无二次污染及适用范围广等优点,因而被广泛应用于甲醛、苯等挥发性有机物(Volatileorganiccompounds,简称VOCs)的去除、污水处理、汽车有害排放分解等环保领域[1-4]。

低温等离子体净化设备(DBD)

【概要描述】低温等离子体(Non-thermalplasma,简称NTP)技术治理污染物具有工艺简单、处理流程短、无二次污染及适用范围广等优点,因而被广泛应用于甲醛、苯等挥发性有机物(Volatileorganiccompounds,简称VOCs)的去除、污水处理、汽车有害排放分解等环保领域[1-4]。

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  低温等离子体(Non-thermal plasma,简称NTP) 技术治理污染物具有工艺简单、处理流程短、无二次污染及适用范围广等优点,因而被广泛应用于甲醛、苯等挥发性有机物(Volatileorganiccompounds,简称VOCs)的去除、污水处理、汽车有害排放分解等环保领域[1-4]。NTP一般通过气体放电的方式产生,其中介质阻挡放电(Dielectric barrier discharge,简称DBD)是将固体绝缘介质插入放电空间的气体放电形式,绝缘介质的存在抑制了电弧的形成,从而在气隙间形成稳定的具有较高电子能量的NTP,和电晕放电等其他方法相比,工作稳定性强,功率密度大。同轴圆柱结构的DBD装置制造加工工艺简便、成本低,是常被采用的NTP反应器。

  从能量转换的角度来看,低温等离子体技术治理污染物的原理可以解释为外加电场向NTP反应器内的气体分子传递电能,通过高能电子转化为气体分子化学键断裂所需的活化能,形成大量光子、离子、自由基以及活性原子、激发态原子、激发态分子和分子碎片等化学性质极其活泼的活性粒子,从而启动通常状况下不能进行的分解污染物分子的复杂化学反应。从以上原理可以看出,电源向NTP反应器传递电能的大小,决定了NTP反应器生成活性粒子的数量,从而影响NTP反应器处理污染物的能力和效果,故放电功率是NTP反应器的重要性能指标。

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  低温等离子废气净化设备结构:

  主要由电源、均流网、圆筒蜂窝电场模块、绝缘子、过滤层等、设备箱体等主要部分组成;

  等离子体就目前的技术和材料,不适合处理高浓度废气,废气浓度必须小于爆炸极限下限的1/4,因此在废气进入等离子体前必须预处理,包括温度、粉尘、湿度、烟气、油。

  是否是低温等离子体处理技术的简单判断方法:

  现在,各传媒上宣传低温等离子废气处理的产品和技术很多,可这些产品的宣传大部分都是在炒低温等离子体概念。如何判断是否是真正意义上的低温等离子体技术?可以用下面两个简单的规则来判断。

  (1) 在废气处理的通道上必须充满了低温等离子体。这条规则判断很简单,只要用眼睛观察一下处理通道是否充满紫蓝色的放电就可以直观的了解是否是低温等离子体了(需要注意的是不要将各种颜色的灯光当作电离子体放电)。如果在废气处理的通道上只零星的分布若干的放电点或线,则处理的效果是非常有限的,因为,大部分的(VOCs)气体没有经过低温等离子体处理区域。

  (2) 低温等离子体处理系统必须要有一定的放电处理功率。通常1000m3/h的风量需要处理的电功率为2KW~5KW。如果号称1000m3/h的风量只需要几十或几百瓦的电功率,则最多也就是静电(除尘)处理或局部处理而已。要想分解VOCs没有一定的能量是不可能的。

  一般讲直流电产生大静电,通过静电吸附材料空气中的颗粒和油,直接裂解污染物的能力较小;电荷的有序运动形成反向的力,容易撕裂污染物分子,一般是交流放电,所以直流适合除尘,交流适合除臭。

  低温等离子体空气净设备的性能特点:

  1、“低温等离子体”设备属高新科技产品,自动化程度高,工艺简洁,操作简单、方便,无需专人看管,遇故障自动停机报警。

  2、节能:运行费用低廉是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理5000m3/h臭气,耗电量仅1000-5000W。

  3、适应范围广:在高温70℃,低温-20℃的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。

  4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材料,合金、环氧树脂等材料组成,抗氧化性强,在酸性气体中耐腐蚀。使用寿命长达10年以上。

  5、“低温等离子体”设备内使用电压在17Kv以下,安全可靠,对人体不构成任何伤害。

  6、“低温等离子体”设备组合性强:可以串并联混合应用,在处理高浓度异味气体时能发挥明显优势。

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