低溫等離子體技術(shù)及其在VOCs處理中的應用
摘要:主要分析了各種廢水處理技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),提出了一種新型等離子體處理廢水的方案,說(shuō)明了利用低溫等離子體是一種新型的具有廣闊應用前景的廢水處理一體化技術(shù)。并對產(chǎn)生等離子體的脈沖電源進(jìn)行改進(jìn),建立了等離子體廢水處理工藝流程。
等離子體由大量電子、離子、分子、中性原子、激發(fā)態(tài)原子、光子和自由基組成,其總正負電荷數相等,在宏觀(guān)上保持電中性,但其又表現出很高的化學(xué)活性。等離子體廢氣處理技術(shù)是目前國內外電廠(chǎng)脫硫工藝廢氣處理領(lǐng)域的熱點(diǎn)技術(shù),具有效率高、占地面積小、運行費用低、使用范圍廣的特點(diǎn)。PCP聯(lián)合等離光解技術(shù)是新型廢氣處理系統,該技術(shù)的工業(yè)化生產(chǎn)具有革命性的突破意義。PCP的降解機理有四種作用:等離子體的高能電子直接轟擊打斷化學(xué)鍵,等離子體中活性粒子氧化的作用(氧自由基和氫氧自由基),等離子中離子的作用,游離基紫外光光解的作用。PCP聯(lián)合等離子逛街技術(shù)大幅度提高了傳統的DBD(介質(zhì)阻擋放電)和DDBD(雙介質(zhì)阻擋放電)這兩種等離子體法的惡臭廢氣降解率. SCD-PCP處理廢氣的效果對于放電電壓和電極材料、紫外光的波長(cháng)、介質(zhì)材料,同時(shí)氣流速度均有嚴格的要求。
低溫等離子體廢氣治理除臭技術(shù) 技術(shù)簡(jiǎn)介: 佛山君睿低溫等離子體廢氣處理技術(shù),選用雙介質(zhì)阻撓放電形式產(chǎn)生等離子體,所產(chǎn)生
1、技術(shù)路線(xiàn) 利用脈沖電暈法產(chǎn)生等離子體進(jìn)行水處理的設備主要分為兩大部分:高壓脈沖電源和反應器。高壓脈沖電源用于產(chǎn)生等離子體;反應器則利用產(chǎn)生的活性物質(zhì)以及伴隨產(chǎn)生的熱、光、波等效應來(lái)凈化水質(zhì)。應用于水處理的高壓脈沖電源其電壓脈沖寬度要求在納秒級。因為高壓脈沖放電處理水要求陡前沿、窄脈沖電源系統,這樣才能保持穩定地生成低溫等離子體,并得到強電場(chǎng)并達到節能的目的。水中高壓脈沖放電電壓上升時(shí)間一般 <100ns,脈沖寬度 <700ns。 通常高壓電源不能在液相溶液中直接產(chǎn)生電暈放電,但在氣相中卻可以產(chǎn)生較大空間范圍內的電暈放電。只要在氣液相間的系統中實(shí)現氣相電暈放電,就能形成等離子體與水中污染物接觸的條件。為此,放電等離子體注入方法必須解決的問(wèn)題是:創(chuàng )造一種與一定容積的液體之間有盡可能大的氣液接觸面積的反應條件。 經(jīng)過(guò)優(yōu)化選擇,我們選擇的是水中氣泡放電廢水處理裝置。水中氣泡放
低溫等離子體-光催化凈化有機廢氣處理原理 有機物在等離子體光催化中的氧化降解主要有以下幾個(gè)過(guò)程:
低溫等離子體廢氣處理原理概述:●、低溫等離子體技術(shù)是一個(gè)集物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)和環(huán)境科學(xué)于一體的交叉綜合性技術(shù)。等離子體被稱(chēng)為物質(zhì)第4形態(tài),是目前國內外大氣污染治理中最富有前景最行之有效的技術(shù)方法之一,該技術(shù)顯著(zhù)特點(diǎn)是對污染物兼具物理作用、化學(xué)作用和生物作用。●、其凈化作用機理包含兩個(gè)方面:一、在產(chǎn)生等離子體的過(guò)程中,高頻放電所產(chǎn)生的瞬間高能量能夠打開(kāi)某些有害氣體分子的化學(xué)能,如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類(lèi),苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無(wú)機高分子惡臭化合物分子鏈分解為單質(zhì)原子或無(wú)害分子。二、等離子體中包含大量的高能電子、正負離子、激發(fā)態(tài)粒子和具有強氧化性的自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結合,在電場(chǎng)作用下,廢氣分子處于激發(fā)態(tài),當廢氣分子獲得的能量大于其分子鍵能的結合能時(shí),廢氣分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質(zhì)原子或由單一原子構成得無(wú)害氣體分子。同時(shí)產(chǎn)生的大量?OH、?HO2、?O等活性自由基和氧化性極強的O3,能與有害氣體分子發(fā)生化學(xué)反應,最后生成無(wú)害產(chǎn)物。
摘要:為控制某污水處理廠(chǎng)惡臭的污染,介紹了采用低溫等離子體技術(shù)處理惡臭氣體的技術(shù)原理和電源電壓、電源頻率和停留時(shí)間與降解效率的關(guān)系.用低溫等離子體進(jìn)行了分解特征惡臭氣體氨氣的試驗,并從工程應用和試驗研究方面說(shuō)明了除臭設備的電參數、工藝流程。試驗表明,增加電源電壓、電源頻率和停留時(shí)間可提高降解效率,但提高到一定程度后降解效率不明顯;該技術(shù)在污水處理廠(chǎng)的運行結果表明,H S、NH。、CH。-SH這類(lèi)惡臭氣體的去除率分別達到81.3、88.1%、84.4.可消除惡臭氣體對周?chē)h(huán)境的影響。
低溫等離子體處理污水廠(chǎng)惡臭氣體的應用研究.PDF
脈沖電暈放電煙氣脫硫脫硝是八十年代發(fā)展起來(lái)的新技術(shù),它利用高電壓(>10kV)窄脈沖(<1μs)電暈放電過(guò)程中產(chǎn)生的等離子體處理煙氣。該方法可在一個(gè)干式過(guò)程中同時(shí)脫硫脫硝除塵,副產(chǎn)物是硫酸銨、硝酸銨,可作為復合肥料的原材料被利用,在設備投資和運行費用方面也具有較大優(yōu)勢,是目前最具應用前景的煙氣治理技術(shù)之一。工藝原理簡(jiǎn)介脈沖電源產(chǎn)生的高電壓脈沖加在反應器電極上,在反應器電極之間產(chǎn)生強電場(chǎng),在強電場(chǎng)作用下,部分煙氣分子電離,電離出的電子在強電場(chǎng)的加速下獲得能量,成為高能電子(5~20eV),高能電子則可以激活、裂解、電離其他煙氣分子,產(chǎn)生OH、O、HO2等多種活性粒子和自由基。在反應器里,煙氣中的SO2、NO被活性粒子和自由基氧化為高階氧化物SO3、NO2,與煙氣中的H2O相遇后形成H2SO4和HNO3,在有NH3或其它中和物注入情況下生成(NH4)2SO4/NH4NO3的氣溶膠,再由收塵器收集。脈沖電暈放電煙氣脫硫脫硝反應器的電場(chǎng)本身同時(shí)具有除塵功能。技術(shù)特點(diǎn)具有裝置簡(jiǎn)單、運行
截至2013年,對低溫等離子體的作用機理研究認為是粒子非彈性碰撞的結果。低溫等離富含電子、離子、自由基和激發(fā)態(tài)分子,其中高能電子與氣體分子(原子)發(fā)生撞,將能量轉換成基態(tài)分子(原子)的內能,發(fā)生激發(fā)、離解和電離等一系列過(guò)秸處于活化狀態(tài)。一方面打開(kāi)了氣體分子鍵,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的O3,在這一過(guò)程中高能電子起決定性作用,離子的熱運動(dòng)只有副作用。常壓下,氣體放電產(chǎn)生的高度非平衡等離子體中電子溫層氏度)遠高于氣體溫度(室溫100℃左右)。等離子體就是處于電離狀態(tài)的氣體,其英文名稱(chēng)是plasma,它是由美國科學(xué) muir,于1927年在研究低氣壓下汞蒸氣中放電現象時(shí)命名的。等離子體由大量的子、中性原子、激發(fā)態(tài)原子、光子和自由基等組成,但電子和正離子的電荷數必須體表現出電中性,這就是“等離子體”的含義。等離子體具有導電和受電磁影響的許多方面與固體、液體和氣體不同,因此又有人把它稱(chēng)為物質(zhì)的第四種狀態(tài)。在非平衡等離子體中可能發(fā)生各種類(lèi)型的化學(xué)反應,主要決定于電子的平均能量、電子密度、氣體溫度、有害氣體分子濃度和≥氣體成分。這為
等離子體治理有機廢氣被認為是很有前途的方法,與常規技術(shù)相比具有工藝簡(jiǎn)單、流程短、可操作性好的特點(diǎn),特別是在節能方面有很大的潛力,應用范圍也比較廣泛,尤其對低質(zhì)量濃度的有機廢氣的處理效果非常好。 【君睿】等離子體治理有機廢氣基本原理 等離子體技術(shù)處理有機廢氣的原理為在外加電場(chǎng)的作用下,介質(zhì)放電產(chǎn)生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離,解離和激發(fā),然后便引發(fā)了一系列復雜的物理、化學(xué)反應,使復雜大分子污染物轉變?yōu)楹?jiǎn)單的小分子安全物質(zhì),或使有毒有害物質(zhì)轉變?yōu)闊o(wú)毒無(wú)害或低毒低害物質(zhì),從而使污染物得以降解去除
摘 要:針對木門(mén)制造業(yè)噴涂過(guò)程產(chǎn)生的有機廢氣,探究利用等 離 子 體 聯(lián) 合 催 化 降 解 有 機 廢 氣 的 機 理 與 工 程 應 用 可行性,并探索涂裝廢氣降解裝置的最優(yōu)組合方式.在實(shí)驗室小試和工業(yè)中試的基礎上,研 發(fā) 一 套 處 理 5 000m3/h 的涂裝廢氣等離子體聯(lián)合光催化裝置.該廢氣處理裝置可使總可揮發(fā)性有機物和二甲苯的降解率分別達到 70%和 60%以上,治理示范工程的調試和運行結果表明該技 術(shù) 的 運 行 成 本 較 低.通 過(guò) 對 木 業(yè) 涂 裝 排 放 的 有 機 廢 氣 進(jìn) 行 低 能耗、高去除率的無(wú)害化處理后,實(shí)現了廢氣的達標 排 放.因 此,該 裝 置 可 作 為 一 種 解 決 涂 裝 過(guò) 程 中 有 機 廢 氣 污 染 問(wèn)題新的手段.
公司在開(kāi)展等離子體發(fā)生器的制作及使用原理,請問(wèn)一下是不是只要高頻直流脈沖電源接電暈線(xiàn),在電極板上就可以發(fā)出等離子體?一般頻率,電流要求多高?部分研究說(shuō)處理停留時(shí)間要50S,這個(gè)時(shí)間太長(cháng),請問(wèn)有減縮時(shí)間的辦法么?
等離子廢氣處理設備的操作使用步驟(1)先開(kāi)啟風(fēng)機,需要使風(fēng)機正轉及正常運行2分鐘后,方可啟動(dòng)凈化設備。(2)先開(kāi)啟集中控制板內總閘,設備兩邊散熱扇正常運行,說(shuō)明連通電源。(3)根據實(shí)際風(fēng)量可打開(kāi)相應開(kāi)關(guān)按鈕,全開(kāi)時(shí),按額定功率運行。 等離子廢氣處理設備的安裝注意事項(1)左側為進(jìn)風(fēng)口方向,廢氣的溫度控制在70 ℃以下左右。因為溫度太高會(huì )影響凈化效果和設備使用壽命。(2)凈化器安裝在風(fēng)機前面,凈化器前端應該有預處理設備(水噴淋塔、過(guò)濾箱)過(guò)濾有機廢氣中的大型顆粒, 需要使凈化器內部潔凈度和使用年限和延長(cháng)維護時(shí)間。(3)凈化器如安裝在支架之上時(shí),應與支架緊固連接。(4)凈化器與排風(fēng)管道之間的連接需要密封。(5)凈化器可以安裝在室內,也可安裝在室外,但應有足夠的空間用來(lái)維護與維修;根據使用情況設備定期維護清洗。(6)凈化器箱體應可靠接地;安裝過(guò)程中不允許磕碰紫外線(xiàn)管,嚴禁異物落在凈化器內。(7)
等離子體技術(shù)處理空氣污染物的基本原理為:低溫等離子機器設備在外部電場(chǎng)的功效下,導電介質(zhì)放電引起的大量的攜能電子轟擊空氣污染物分子,使其電離、解離和激發(fā),隨后便導致了一連串繁雜的物理、化學(xué)反應,使復雜分子空氣污染物轉化為簡(jiǎn)單小分子健康物質(zhì),或使有毒氣體變成健康或低毒低害的物質(zhì),進(jìn)而使空氣污染物得到降解清除。因為電離后引起的電子均值能量在10ev ,等離子廢氣處理機器設備合理操控化學(xué)反應必要條件能夠完成普通狀況下難以達到或速度比較慢的化學(xué)反應變得非常迅速。作為空氣污染處理行業(yè)中的一項擁有極強優(yōu)越的高新技術(shù),等離子技術(shù)備受了世界各國化工有機廢氣處理工作方面的充分肯定。機器設備優(yōu)勢:1. 凈化高效率 性能平穩。2. 機器設備風(fēng)阻低《=200pa 不用加人抽風(fēng)機器設備,成本抵。3. 運轉低成本,耗電量小。4. 設備維修保養便捷 花費低 每運用90天為維護保養清洗期5. 質(zhì)量好機器設備選用開(kāi)放式排放方式不舍封閉高壓,高溫區。6. 不用活性炭原材料,不會(huì )有包河和脫附再生原材料,無(wú)二次
脈沖電暈等離子體法降解VOCs的綜合實(shí)驗
隨著(zhù)全球經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,醫療廢水處理問(wèn)題已經(jīng)成為一個(gè)亟待解決的環(huán)境難題。傳統的醫療廢水處理技術(shù)存在效率低、設備維護成本高以及處理后剩余污泥產(chǎn)生等問(wèn)題,因此需要尋找新的治理方式來(lái)完善整個(gè)處理系統。近年來(lái),利用等離子體技術(shù)結合高壓電源在醫療廢水處理中的應用也開(kāi)始受到人們的重視。 首先,高壓電源在等離子體醫療廢水處理技術(shù)中的作用主要表現為電離氧化反應的促進(jìn)。在等離子體技術(shù)中,高壓電源可以產(chǎn)生高能粒子和電子,這些物質(zhì)可以與水中有機物質(zhì)進(jìn)行反應,從而實(shí)現對有害物質(zhì)的去除。通過(guò)高壓電源產(chǎn)生的等離子體,可以將廢水中的有機物質(zhì)和氮氣等元素氧化分解,形成無(wú)害物質(zhì),同時(shí)消除了廢水中的異味。這種處理方式不僅具有高效性和穩定性,而且還可以有效地減少二次污染的風(fēng)險。 其次,高壓電源在等離子體醫療廢水處理技術(shù)中還具有一
等離子體固廢處理
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