低溫等離子體處理裝置,低溫等離子體研究的作用機(jī)理是顆粒非彈性碰撞的結(jié)果。一方面,打開(kāi)氣體分子鍵,產(chǎn)生一些單個(gè)分子和固體顆粒;另一方面。OH,過(guò)氧化氫,自由基和氧化強(qiáng)O3,在高能電子的過(guò)程中是至關(guān)重要的,熱運(yùn)動(dòng)的離子只有副作用。光催化氧化可在室溫下將水完全氧化有機(jī)污染物,空氣和土壤為無(wú)毒無(wú)害的產(chǎn)品,而傳統(tǒng)的高溫燃燒技術(shù)需要污染物可以被高溫破壞,即使用常規(guī)的催化,也需要幾百度的高溫氧化法。份額:水溶性,組織惡臭氣體排放源。高溫等離子體電離度接近1,熱力學(xué)平衡態(tài)中各種粒子的溫度幾乎相同,主要用于受控?zé)岷朔磻?yīng)的研究。優(yōu)勢(shì):工藝簡(jiǎn)單,治理能力強(qiáng),設(shè)備運(yùn)行能力低,產(chǎn)生二次污染,需要處理洗滌液。缺點(diǎn):曝氣強(qiáng)度有限,在應(yīng)用中仍存在一定的局限性。 現(xiàn)在廢氣處理設(shè)備對(duì)低溫等離子體的作用機(jī)理研討以為是粒子非彈性磕碰的成果。一方面打開(kāi)了氣體分子鍵,天然生成一些單分子和固體微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性極強(qiáng)的O3,在這一過(guò)程中高能電子起決定性作用,離子的熱運(yùn)動(dòng)只要副作用。光催化氧化可在室溫下將水、空氣和泥土中有機(jī)污染物徹底氧化成無(wú)毒無(wú)害的產(chǎn)品,而傳統(tǒng)的高溫焚燒技能則需求在極高的溫度下才可將污染物炸毀,即運(yùn)用慣例的催化、氧化辦法亦需求幾百度的高溫。合用規(guī)模:水溶性、有組織排放源的惡臭氣體。其間高溫等離子體的電離度挨近1,各種粒子溫度簡(jiǎn)直相同系處于熱力學(xué)平衡狀況,它首要應(yīng)用在受控?zé)岷朔错懷杏懛矫?。利益:技能儉樸,治理利便,設(shè)備工作用度低產(chǎn)生二次污染,需對(duì)洗滌液進(jìn)行處理。缺陷:遭到曝氣強(qiáng)度的約束,該法的應(yīng)用還有一定局限。 等離子體就是處于電離狀況的氣體,低溫等離富含電子、離子、自由基和激起態(tài)分子,其間高能電子與氣體分子(原子)發(fā)作撞,將能量轉(zhuǎn)換成基態(tài)分子(原子)的內(nèi)能,發(fā)作激起、離解和電離等一系列過(guò)秸處于活化狀況。這為廢氣處理設(shè)備一些需求很大活化能的反響如大氣中難降解污染物的去掉供給了別的也可以對(duì)低濃度、高流速、大風(fēng)量的含揮發(fā)性有機(jī)污染物和含硫類污染物等進(jìn)行處理。缺陷:凈化效率低,應(yīng)與其他技能聯(lián)合運(yùn)用,對(duì)硫醇,脂肪酸等處理作用差。
原理:廢氣處理設(shè)備將惡臭物質(zhì)以曝氣方式渙散到含活性污泥的混和液中,經(jīng)過(guò)懸浮成長(zhǎng)的微生物降解惡臭物質(zhì)合用規(guī)模廣。其間電子溫度(?Te)≥離子溫度(Ti),可達(dá)104K以上,而其離子和中性粒子的溫度卻可低到300~500K。被吸附的氣體組分稱為吸附質(zhì),多孔固體物質(zhì)稱為吸附劑。而低溫等離子體則學(xué)非平衡狀況,各種粒子溫度并不相同。
對(duì)低溫等離子體設(shè)備燃燒法有機(jī)廢氣的工業(yè)管理用于處理高濃度的Voc和惡臭化合物是有效的,其原理是利用過(guò)量的空氣使這些雜質(zhì),最自然的二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。當(dāng)吸附一段時(shí)間后,由于表面吸附的濃度,使其在吸附容量和吸附凈化要求大幅減少,需要通過(guò)對(duì)吸附劑進(jìn)行吸附溶出的一些措施,協(xié)助吸附能力,這個(gè)過(guò)程稱為吸附劑的再生。解吸的揮發(fā)性有機(jī)物氣體從冷凝器,氣-液分離器后,在一個(gè)相對(duì)純的揮發(fā)性有機(jī)化合物氣體剝離塔,回收。 |
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