低温等离子废气处理设备

我公司研制的DDBD低温等离子废气处理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成分,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化。

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产品概述 : DDBD产品采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,我公司已研制出标准化废气治理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成分,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化。 技术作用原理
产地 : 湖北
型号 : DDBD

技术简介

   DDBD产品采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,我公司已研制出标准化废气治理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成分,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化。

技术作用原理

    低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?#20445;?#27668;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。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。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?#28304;?#21040;降解污染物的目的。(注:低温等离子体相?#26434;?#39640;温等离子体而言,属于常温运?#23567;#?/span>
    DDBD等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应?#28304;?#21040;讲解污染物的目的。与传统的电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,DDBD等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍。

等离子体去除污染物的基本过程

过程一:高能电子的直接轰击
过程二:O原子或臭氧的氧化
 O2+e2O
过程三:OH自由基的氧化
H2O+eOH+H
H2O+O
2OH
H+O2
OH+O

过程?#27169;?#20998;子碎片+氧气的反应

等离子体中能量的传递大致如下:
无缝气瓶生产商,密闭取样器,自动切水器,截油排水器

等离子体中能量传递图

    介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下?#37096;?#20135;生大量的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出,等离子体内部富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
等离子体化学反应过程大致如下:
无缝气瓶生产商,密闭取样器,自动切水器,截油排水器

从以上反应过程可以看出,电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到污染物分子中去,?#20999;?#33719;得能量的污染物分子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团。然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和?#21462;?/span>
 技术特点

    DDBD低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。
    1.DDBD介质阻挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;
    2.DDBD技术反应速度快,气体通过反应区的速度达到3-15/秒,即达到很好的处理效果,其他技术气体通过反应区的速度0.01/秒都很难达到DDBD的处理效果;
    3.气体通过部分,全部采用陶瓷、石英、不锈钢等防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了低温等离子体技术设备腐?#27425;?#39064;;其他技术是气体与电极直接接触,电极在3个月或1年内会造成严重腐蚀,即使通过的气体没有腐蚀性,自身所产生的臭氧也会把电极造成腐蚀;
    4.自动化程度高,设备启动、停?#25925;?#20998;迅速,随用随开,?#26434;?#37096;分化工生产的不连续性,可以在生产时开启,不生产的间隙停止运行,大量的节约能源;
    5.运行成本较低,比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍,每立方米气量运行费用仅为0.30.9?#26234;?#37096;分高浓度废气可以通过空气稀释后用DDBD技术处理;
    6.应用范围广阔,基本不受气温和污染物成分的影响,对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用,恶臭异味的去除率达80-98%,处理后的气体臭气浓度达到国家标准;
    7.DDBD技术处理工业废气技术不是水洗技术,是通过高能量等离子体对污染物的直接击穿和直接轰击,使分子链断裂,并非污染物的转移;
 低温等离子体技术适用场合及应用对象

    DDBD等离子体技术产生的高能电子能量高,自由基密度大,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?#28304;?#21040;降解污染物的目的,因?#21496;?#22823;部分有毒有害物质均能?#29615;?#35299;,且处理对象广泛,对《国家恶臭污染控制标准》中规定的八大恶臭物质硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫均能有效去除,该技术能够应用于污水处理厂、石油化工、制药、污水处理、涂料、皮革加工、感光材料、汽车制造、食品加工厂、印染厂、垃圾处理厂、公厕、屠宰场、牲畜饲养场、鱼类加工厂、饲料加工厂等诸多能够产生恶臭异味的场所。

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