降解挥发性有机污染物(VOCs)传统的处理办法如吸收、吸附、冷凝和焚烧等,对于低浓度的VOCs很难完成,而光催化降解VOCs又存在催化剂容易失活的问题,利用低温等离子体处理VOCs可以不受上述条件的约束,具有潜在的优势。但因为等离子体是一门包括放电物理学、放电化学、化学反响工程学及真空技术等基础学科之上的交叉学科。因而, 目前能老练的把握该技术的单位十分的少。大部分宣扬采用低温等离子技术处理废气的宣扬都不是真正意义上的低温等离子废气处理技术。
等离子有机废气净化器工作原理是采用高压发作器形成低温等离子体,在均匀能量约5eV的很多电子效果下,使经过净化器的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。
在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反响室时,气体被均匀分配到等离子反响室(PRC)。反响室分红149根六边形管子,每根管子的中心有一根冠状电线,与反响室独立离隔。经过高压线对反响室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁发作放电现象。
一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,发作化学性活性核素,便是一般所说的急进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉积器的功能,该设备可以除尘。
一起注入环境或者二级气体来优化反响室的湿度和温度登记,与此一起参加离子来改善反响室内的反响。这种冷离子体处理办法使有机气体在低温下进行“氧化”。
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