低溫等離子凈化工作原理
采用低溫等離子體分解油霧、廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作用。流星雨壯的高能離子與介質內分子(原理)發生非彈性碰撞,將能量轉化成基態分子(原子)的內能,發生激發、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態。污染節制在等離子體的作用下‘產生活性自由基’活化后的污染物分子經過等離子體定向連化學反應后被脫除。當離子平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鍵斷裂,污染介質分解,并在等離子發生器吸附場的作用下被收集。
等離子產品:
采用介質阻擋花冠放電技術,在空氣溫度小于百分之40時,1米范圍離子濃度大于160萬,運用大流量變頻高壓電放電技術,改變傳統模塊結構,極大降低設備成本,采用雙介質放電,尤其是正離子數量大大提高,氧化能力顯著增強。在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染分子,使用電離、解離合激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應、使復雜大分子污染物變為簡單小分子安 全物質,或使有毒有害物質轉變成無 毒無 害或低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能
量在10EV、適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢化學反應變得十分快速。作為環境污染處理領域中的一項具有極強潛在優勢的高新技術、等離子體受到了國內外相關學科界的高度關注。 |
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