描述:理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对vocs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对大风量、高浓度、成分复杂的废气处理效率太低
低温等离子体技术和光催化氧化技术,在废气净化领域的应用已经有十数年的历史。
理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),面粉厂除尘设备,两项技术都能够实现对vocs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对于大风量、高浓度的工业有机废气,两项技术都因为净化效率太低,不能实现达标排放,导致企业的投资成为鸡肋,不得不重新采购其他工艺的废气处理设备,造成重复投资和浪费。
为了---和提供净化效率,有企业将等离子体净化设备和光催化氧化设备进行串联,但实践应用效果也很不理想。
菊恩的等离子体催化技术:
将的金属催化剂,昌邑除尘设备,内置于低温等离子体的放电场内,实现高压放电摧毁与催化氧化的加权效应,数十倍的提高了净化效率:
1、高压电子直接作用到催化剂上,促进了o3的发生,水泥厂除尘设备,同时增加活性基团的产生和作用。
2、金属催化剂粘附vocs分子,延长了voc分子在高压放电场内的停留时间,木工除尘设备,裂解更,更少产生中间物质。
3、o3和活性基团的---增加,裂解速度更快,反应更,中间物质也能被充分降解。
4、以上反应在整个降解过程中相互作用,相互促进,实现作用力的加权效应。
温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的 放电电压时,有机气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以产生一系列水,---等碳水化合物以达到降解污染物的目的。
废气处理设备-助燃气体的处置
(1)将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质,底干净后,方可停止助燃气的处置。
(2)严禁助燃气体和可燃气体在同一场所其四边停止处置,以防变乱的发生。
(3)在处置助燃气体的四边,应无火源、无熄灭物和物品。
废气处理设备-助燃气体的处置
(1)将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质,底干净后,方可停止助燃气的处置。
(2)严禁助燃气体和可燃气体在同一场所其四边停止处置,以防变乱的发生。
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