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把等離子體放電技術在廢氣處理方面的應用

時間:2009/7/10閱讀:2051
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把等離子體放電技術在廢氣處理方面的應用

本文由以下單位提供:

 

把等離子體放電技術在很久以前上和我們國內就有人進行了研究,但是應用在有機廢氣處理上面還是近年的事情,這種技術是由油煙凈化器演變而來的,由于等離子放電技術在油煙凈化方面的表現所以越來越多的引起了人們對它的關注,并逐步的把他對油煙的功效向有機廢氣處理方面發揮,使廢氣處理設備的家族中增添了新的成員。

一、低溫等離子體電.放電與介質阻擋放電技術

1、低溫等離子體電放電技術特點

在大氣污染物的治理上,電暈放電技術多用于煙道氣脫硫和脫硝,去除空氣中揮發性有機氣體、H多、鹵代烷烴等;在水污染治理上,多用于處理含酚、含醛、含精等難降解的有機廢水2.2介質阻擋放電技術特點及結構類型介質阻擋放電又稱無聲放電具有反應區域空間大,可在大氣壓強下工作以及低氣壓下輝光放電均勻、漫散、穩定等特點,而且可以防止在放電空間形成局部火花或弧光放電,降耗*。目前,介質阻擋放電技術在臭氧合成、CO:激光器、紫外光源、材料表面改性和廢氣處理等方面獲得了廣泛的應用問。

介質阻擋放電間隙結構主要有3種類型見圖

圖中a為放電電極,b為絕緣介質薄層,C為接地極。這些電極和間隙結構既可以是平面型,也可以是同軸圓柱型。A型為單絕緣介質插人放電空間,只與一個電極表面接觸,特點是結構簡單,且可以通過金屬電極把放電產生的熱量散發掉。B型為雙絕緣介質插人放電空間,分別與兩個電極表面接觸,特點是放電發生在兩層介質之間,防止低溫等離子體直接與金屬電極接觸,可以產生高純度等離子體。C型為單絕緣介質插人放電空間,不與任何電極表面接觸,特點是可以在絕緣介質兩邊同時生成兩種成分不同的等離子體。

在介質阻擋放電中,電介質的材料直接影響放電過程的電子強度及對污染物的處理效果。電介質的材料可以是石英,陶瓷、普通玻璃,其未來發展方向是材料表面光滑,介電常數及軟化溫度較高。實驗表明:處理低濃度氣體時,石英的效果不如陶瓷,特別是電壓較高時更適合采用陶瓷作為電介質;當苯的初始濃度增大時,石英的降解效果則優于陶瓷,且以內外管組成分別為“陶瓷+石英”對苯的降解效果;普通玻璃和聚四氟乙烯都不適合作電介質材料。

2、等離子體放電技術

1925Irviungrnuir首先使用plasma這一名詞表示由電子和離子群組成的近似電中性的電離氣體—等離子體。當體系中電子的溫度高達104K以上,而離子和中性粒子的溫度低至300-500K時稱為低溫等離子體又稱為非平衡態等離子體尸。作為一項新興的前沿科學技術,低溫等離子體放電技術在環境污染物治理、滅菌消毒、高分子材料以及物理領域等方面的應用取得了一定進展,尤其在污水治理方面有著廣闊的工業化前景

1低溫等離子體的產生及其放電形式

低溫等離子體一般通過氣體放電產生,其產生有兩個要素:一是激發并維護等離子體放電;二是在等離子體內引發化學反應。根據氣體放電產生的機理、氣體的壓強范圍、電源性質以及電極的幾何形狀,低溫等離子體的放電形式分為:輝光放電、射頻放電、微波放電、電暈放電和介質阻擋放電。由于前三種放電形式存在裸露的電極污染等離子體的缺陷,因此實際應用受到限制。電暈放電和介質阻擋放電是合適的放電形式,具有操作方便,降低能源消耗的特點

 由于此一技術在這一領域應用的時間不是很長,注定有它不可避免的缺點,比如效率不如吸附脫附催化燃燒有機廢氣處理設備那樣高等等情況,但是隨著時間的推移大家一定能夠克服這些投點,把我們的事業更加向前推進。

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