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現在噴涂廢氣處理設備對低溫等離子體的作用機理研討以為是粒子非彈性磕碰的成果。一方面打開了氣體分子鍵,天然生成一些單分子和固體微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性極強的O3,在這一進程中高能電子起決定性作用,離子的熱運動只有副作用。光催化氧化可在室溫下將水、空氣和泥土中有機污染物徹底氧化成無毒無害的產物,而傳統的高溫焚燒技能則需要在極高的溫度下才可將污染物炸毀,即運用慣例的催化、氧化辦法亦需要幾百度的高溫。合用規模:水溶性、有組織排放源的惡臭氣體。其間高溫等離子體的電離度挨近1,各種粒子溫度幾乎相同系處于熱力學平衡狀況,它主要應用在受控熱核反響研討方面。長處:工藝簡樸,治理利便,設備工作費用低產生二次污染,需對洗滌液進行處理。缺陷:受到曝氣強度的限制,該法的應用還有必定局限。
等離子體就是處于電離狀況的氣體,低溫等離富含電子、離子、自由基和激起態分子,其間高能電子與氣體分子(原子)產生撞,將能量轉換成基態分子(原子)的內能,產生激起、離解和電離等一系列過秸處于活化狀況。這為廢氣處理設備一些需要很大活化能的反響如大氣中難降解污染物的去除供給了另外也可以對低濃度、高流速、大風量的含揮發性有機污染物和含硫類污染物等進行處理。缺陷:凈化效率低,應與其他技能聯合運用,對硫醇,脂肪酸等處理作用差。
原理:廢氣處理設備將惡臭物質以曝氣形式渙散到含活性污泥的混和液中,經過懸浮生長的微生物降解惡臭物質合用規模廣。其間電子溫度(?Te)≥離子溫度(Ti),可達104K以上,而其離子和中性粒子的溫度卻可低到300~500K。被吸附的氣體組分稱為吸附質,多孔固體物質稱為吸附劑。而低溫等離子體則學非平衡狀況,各種粒子溫度并不相同。
工業有機廢氣的低溫等離子體的管理設備燃燒法用于處理高濃度Voc與有惡臭的化合物很有用,其原理是用過量的空氣使這些雜質燃燒,大多數天然生成二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。而當吸附進行一段時間后,因為外表吸附質的濃集,使其吸附才能顯著下降而吸附凈化的要求,此刻需要選用必定的辦法使吸附劑上已吸附的吸附質脫附,以協的吸附才能,這個進程稱為吸附劑的再生。解吸出的VOCs氣體經由冷凝器、氣液分離器后以較純的VOCs氣體脫離汽提塔,被收回利用。