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低温等离子净化器技术原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子物质,或使物质转变成的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得快。作为环境污染处理中的一项具有潜在优势的技术。

LB-FD低温等离子废气处理技术过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:

(1)电场+电子→电子

(2)电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团)活性基团

(3)活性基团+分子(原子)→生成物+热

(4)活性基团+活性基团→生成物+热

从以上过程可以看出,电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。

低温等离子净化器采用低温等离子体分解工业废气、恶臭废气等污染介质时,等离子体中的离子起决定性的作田。流星雨状的等离子于介质发生非弹性碰撞,将能量转化成基态介质的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染分子经过等离子定向链化学反应后会脱离。当离子平均能量超过染介质中化学链结合能时,分子链断裂。污染介质分解,并在等离子发生器吸附肠的作用下被收集,在低温等离子体中,可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、粒子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。裂解工业废气如:氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁脂、乙酸乙脂、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物h2s,voc类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使或无机高分子恶臭化合物分子链,降解转变成低分子化合物,如co2、h20等。



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