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的分类及其工作原理


  低温等离子体处理装置,低温等离子体研究的作用机理是颗粒非弹性碰撞的结果。一方面,打开气体分子键,产生一些单个分子和固体颗粒;另一方面。OH,过氧化氢,自由基和氧化强O3,在高能电子的过程中是至关重要的,热运动的离子只有副作用。光催化氧化可在室温下将水完全氧化有机污染物,空气和土壤为无毒无害的产品,而传统的高温燃烧技术需要污染物可以被高温破坏,即使用常规的催化,也需要几百度的高温氧化法。份额:水溶性,组织恶臭气体排放源。高温等离子体电离度接近1,热力学平衡态中各种粒子的温度几乎相同,主要用于受控热核反应的研究。优势:工艺简单,治理能力强,设备运行能力低,产生二次污染,需要处理洗涤液。缺点:曝气强度有限,在应用中仍存在一定的局限性。

  现在对低温等离子体的作用机理研讨以为是粒子非弹性磕碰的成果。一方面打开了气体分子键,天然生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只要副作用。光催化氧化可在室温下将水、空气和泥土中有机污染物彻底氧化成无毒无害的产品,而传统的高温焚烧技能则需求在极高的温度下才可将污染物炸毁,即运用惯例的催化、氧化办法亦需求几百度的高温。合用规模:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。其间高温等离子体的电离度挨近1,各种粒子温度简直相同系处于热力学平衡状况,它首要应用在受控热核反响研讨方面。利益:技能俭朴,治理利便,设备工作用度低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺陷:遭到曝气强度的约束,该法的应用还有一定局限。

  等离子体就是处于电离状况的气体,低温等离富含电子、离子、自由基和激起态分子,其间高能电子与气体分子(原子)发作撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发作激起、离解和电离等一系列过秸处于活化状况。这为一些需求很大活化能的反响如大气中难降解污染物的去掉供给了别的也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等进行处理。缺陷:净化效率低,应与其他技能联合运用,对硫醇,脂肪酸等处理作用差。

  原理:将恶臭物质以曝气方式涣散到含活性污泥的混和液中,经过悬浮成长的微生物降解恶臭物质合用规模广。其间电子温度(?Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被登陆的气体组分称为登陆质,多孔固体物质称为登陆剂。而低温等离子体则学非平衡状况,各种粒子温度并不相同。

  对低温等离子体设备燃烧法有机废气的工业管理用于处理高浓度的Voc和恶臭化合物是有效的,其原理是利用过量的空气使这些杂质,最自然的二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。当登陆一段时间后,由于表面登陆的浓度,使其在登陆容量和登陆净化要求大幅减少,需要通过对登陆剂进行登陆溶出的一些措施,协助登陆能力,这个过程称为登陆剂的再生。解吸的挥发性有机物气体从冷凝器,气-液分离器后,在一个相对纯的挥发性有机化合物气体剥离塔,回收。

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