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淺談等離子凈化原理及應用

更新時間:2019-07-10      點擊次數(shù):4685
  等離子凈化機理
 
  等離子體化學反應過程中,等離子體傳遞化學能量的反應過程中能量的傳遞大致如下:
 
  (1) 電場+電子→高能電子
 
  (2) 高能電子+分子(或原子)→(受激原子、受激基團、游離基團) 活性基 團
 
  (3) 活性基團+分子(原子)→生成物+熱
 
  (4) 活性基團+活性基團→生成物+熱
 
  從以上過程可以看出,電子首先從電場獲得能量,通過激發(fā)或電離將能量轉移到分子或原子中去,獲得能量的分子或原子被激發(fā),同時有部分分子被電離,從而成為活性基團;之后這些活性基團與分子或原子、活性基團與活性基團之間相互碰撞后生成穩(wěn)定產物和熱。另外,高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強的物質俘獲,成為負離子。這類負離子具有很好的化學活性,在化學反應中起著重要的作用。
 
  等離子廢氣凈化器采用了*的吸附-分解-碳化 離心式抽風安裝工藝技術設計,采用標準模塊設計等優(yōu)點,是一種干法處理有機廢氣的凈化設備。它改變了使用活性碳材料的工藝技術,無需再生處理原料,無需專人負責,不產生二次污染,更換及維護保養(yǎng)方便。
 
  低溫等離子體是繼固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)之后的物質第四態(tài),當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現(xiàn)低溫狀態(tài),所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發(fā)生分解,并發(fā)生后續(xù)的各種反應以達到降解污染物的目的。
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