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voc废气处理设备DBD低温等离子体
来源:济南泉润电气有限公司 发布人:admin 发布时间:2017年05月20日 阅读次数:639次

     在制药、印染、制造、化工、化纤等行业运作过程中会产生大量挥发性有机污染物(VOCs),传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧法等,对于低浓度的VOCs很难实现,而光催化降解VOCs又存在催化剂容易失活的问题,利用DBD低温等离子体处理VOCs可以不受上述条件的限制,具有潜在的优势。今天泉润小编就voc废气处理设备DBD低温等离子体介绍如下:voc废气处理设备DBD低温等离子体
一:DBD低温等离子体概述:
   DBD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时,气体被击穿,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以达到降解污染物的目的。
二:DBD低温等离子体voc处理设备参数:
  1.输入电压:AC380V(或AC220V)(±10%)
  2.功耗:2~5KW/1000立方米(2~5瓦时/立方米)
  3.工作环境:
  温度:-10℃~+40℃
  相对湿度:20%~93%(不结露)
  4.大气压力:86Kpa~106Kpa
  5.气体流速:1~30米/秒
  6.处理量:20~20000立方米
  7.净化气体升温:小于5°C
  8.压损:小于300Pa


三:DBD低温等离子体原理:
  DBD低温等离子体技术处理污染物的原理为: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安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。见下图:DBD等离子体双介质阻挡放电示意图

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+e→2O
过程三:OH自由基的氧化
H2O+e→OH+H
H2O+O→2OH
H+O2→OH+O
过程四:分子碎片+氧气的反应

四:DBD低温等离子体处理设备优势:
  DBD低温等离子体作为一种高效、低能耗、处理量大、操作简单的环保新技术来处理有毒、有害及难降解物质,是近年来一项重大科技成果,具有其它方法无法比拟的绝对优势。
1、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,铜材、钼材、环氧 树脂等材料组成,抗氧化,采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了设备腐蚀问题。
2.结构简单:只需用电,操作极为简单,无需派专职人员看守,基本不占用人工费。
3、应用范围广:介质阻挡放电产生的低温等离子体中,电子能 量高,几乎可以将所有的异味气体分子降解。
4、无机械设备:故障率低,维修容易。
五:DBD低温等离子体处理设备的特点:
1、工艺简洁,技术高端:低温等离子体设备,操作简单,无需专人看管,遇故障自动停机报警,并实现远距离遥控,除臭率最高可达99%,更方便,更安全。
2、节能:低温等离子体处理工业废气能耗低,耗电量约为0.003kw/m3废气;运行费用低廉,2~5瓦时/立方米;
3、适应范围广:在-60℃<至+300℃的环境内均可正常运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,钛合金等等材料组成,抗氧化性强,在酸碱性气体中耐腐蚀。
5、组合性强:低温等离子体处理设备可以窜并联混合应用。
6、500~2000立方米/时为一个低温等离子体处理装置单元,一个单元用一个脉冲电源激励。
7、在处理易燃,易爆气体时为了达到绝对的安全,我公司的低温等离子废气处理设备,采用了极其严密的多重保护(其中包括VOC浓度自检,自控停机,多点卸爆等)。
六:低温等离子体技术工艺路线示意图
1.低温等离子体技术工艺流程:
   异味气体从气体收集系统收集后进入等离子体反应区,在高能电子的作用下,使异味分子受激发,带电粒子或分子间的化学键被打断,同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质,这些强氧化性物质也会与异味分子反应,使其分解,从而促进异味消除 。净化后的气体经排气筒高空排放。
2.低温等离子体技术工艺路线示意图:

DBD等离子体技术工艺路线示意图

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