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低溫等離子油煙凈化器采用低溫等離子體分解廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作用。流星雨狀的高能離子與介質內分子(原理)發生非彈性碰撞,將能量轉化成基態分子(原子)的內能,發生激發、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態。污染介質在等離子體的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過自由基,活化后的污染分子經過等離子體定向鏈化學反應后被脫除。當離子平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分解,并在等離子發生器吸附場的作用下被收集。在低溫等離子體中,可能發生各類型的化學反應,這主要取決于等離子的平均能量、離子密度、氣體溫度、污染物介質內分子濃度及共存的介質成分。
低溫等離子油煙凈化器組成結構
1.離心分離段:采用機械除油技術,風機煤氣動力凈化油煙。利用流體力學的雙向流動理論,實現了葉輪內油煙的分離。通過改變葉片的角度和葉片的形狀,油煙分子在葉輪盤和葉片上碰撞積累。油煙呈顆粒油霧狀,被離心力拋入箱體內壁,從漏水的油管中流出。
2.高效過濾消聲段:經過前端處理后,大部分油煙被去除,而大部分逸出的微米煙經高效過濾段(粗濾和細濾)處理后被過濾,剩余的亞微米油霧顆粒和煙氣中的有毒有害物質和氣味進入低溫等離子體凈化段。
3.低溫等離子體凈化段:該部分主要采用電暈放電法產生高濃度離子,然后利用等離子體使煙氣中的顆粒以不同的(正負電荷)通過電場通過電場,使煙氣中的顆粒通過電場被吸引、凝聚,單個體積增大并堆積成大質量和沉降,從而凈化煙氣,有效地收集小到亞微米大小的油煙顆粒。與直接用電場板吸附油煙顆粒的靜電凈化方式不同,可以延長電場的有效工作時間,實現低碳操作。