低温等离子体废气处理设备性能特点
- 格式:docx
- 大小:16.15 KB
- 文档页数:2
低温等离子废气处理设备参数
一、处理效率
低温等离子废气处理设备的处理效率通常很高,根据不同的废气成分和处理条件,其处理效率可以达到90%以上。
二、适用气体种类
低温等离子废气处理设备适用于处理多种气体,包括但不限于:硫化氢、氨气、氯化氢、氮氧化物、挥发性有机化合物(VOCs)等。
三、气体流量
设备的最大气体流量需要根据具体的废气成分、处理要求以及设备的规格来选择。
一般来说,气体流量越大,处理能力越强。
在选购设备时,需要向供应商提供具体的流量需求。
四、电源及功率
低温等离子废气处理设备需要稳定的电源供应,一般为380V/50Hz的三相四线制电源。
设备的功率根据其处理能力和规格不同而有所差
异,一般需要在购买时与供应商确定。
五、设备尺寸
设备尺寸也是需要考虑的因素,特别是在空间有限的环境中。
设备的外形尺寸和安装尺寸应在选购时与供应商明确。
六、运行温度
低温等离子废气处理设备的运行温度一般在-5℃到40℃之间。
在这个温度范围内,设备的性能比较稳定。
如果环境温度超出这个范围,可能需要采取额外的措施来保证设备的正常运行。
七、设备重量
设备重量对于需要移动或吊装的情况来说是一个重要的参数。
一般来说,低温等离子废气处理设备的重量较大,需要特别注意其运输和安装的安全性。
低温等离子体技术处理VOCs在当今社会,挥发性有机污染物(VOCs)对环境和人类健康造成了严重的影响。
通过采用低温等离子体技术处理VOCs污染物,能有效减少其排放,保护生态环境。
本文将介绍低温等离子体技术处理VOCs的原理、应用及优势。
原理低温等离子体技术是一种利用等离子体体系催化氧化VOCs的技术。
等离子体是一种气体中部分或全部电离的状态,其中包括正离子、自由电子和激发态分子。
通过在低温下产生等离子体,在等离子体的作用下,VOCs被催化氧化为二氧化碳和水等无害物质。
这一过程是在较低的温度下进行的,避免了高温造成的能源浪费和设备磨损。
应用低温等离子体技术广泛应用于工业生产过程中VOCs污染物的处理。
例如,在印刷、油漆、化工等行业的生产过程中产生的VOCs可以通过低温等离子体技术进行净化处理。
此外,该技术还可以应用于垃圾焚烧、废气处理等环境保护领域。
优势低温等离子体技术处理VOCs的优势主要有以下几点:1.高效净化:等离子体的存在增加了VOCs的氧化反应速率,使处理效率更高。
2.节能环保:相比传统的高温氧化技术,低温等离子体技术不需要提高温度即可有效处理VOCs污染物,节约了能源并降低了碳排放。
3.安全可靠:低温等离子体技术在操作时不产生高温,减少了操作人员的安全风险。
4.适用范围广:低温等离子体技术适用于处理多种类型的VOCs污染物,具有较强的通用性。
综上所述,低温等离子体技术作为一种高效、节能、环保的VOCs处理技术,具有广阔的应用前景,对保护环境和促进可持续发展具有重要意义。
一.设备概述(标配10000风量)外形尺寸:4.5*4.5*2.5m净重:3-4吨二.国内主要的废气处理技术对比三.同类产品对比表四、风量、风速、管径长度、之间的换算周长C=2Πr & 周长C=直径∅π风量=底面积*高*3600s & 风量=πR²*风速*3600S五、项目方案做法1、需方企业的概况(天津中芯国际)2、需方需要治理的范围A.反应釜,污水站,车间无组织废气B.总风量多少,浓度多少C.废气中的主要成分D.每种成分的物理,化学性质3、分析(很据工况)A.了解现有的废气状况B.现有的喷淋塔是不能解决废气的,仅仅能处理部分溶于水的物质C.光催化的分解氧化能力不够D.北方气温相对较低,不适合生物法E.燃烧法只适合浓度高,低风量,运行费用高F.建议使用低温等离子体4、现有常用的处理方法5、详细介绍低温等离子体A.从电子的移动走向B.反应过程C.图表解释低温等离子是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到临界值时,气体被击穿,产生包括原子、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,但重离子温度很低,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量电子、并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。
高能电子污染物分解技术,在高压电场作用下,电极附近的气体北高压电晕电离,产生大量的电子被脉冲高压电场加速,今儿轰击流经电极附近的气体分子,污染物分子被轰击后,分子断裂,形成原子和离子。
空气中水分和氧气同时受到轰击,最终形成活性氧和活性自由基,继而对其原子和离子进行氧化从组,达到净化空气的目的。
下图1高压静电高能电子轰击污染物轰击空气分子大分子变小分子羟基自由基、O3协同氧化污染物被净化6、运用低温等离子体后的配置流程反应釜废气污水站喷淋塔低温等离子水洗塔风机达标排放7、设备配置A.喷淋塔:台数:2台直径:2m 高度:4.5m 材质:pp 厚度:20mmB.水泵:普通/不锈钢功率:3.5kwC.等离子:功率:16kw 共16组每组60根电极电极规格:长度500mm 外径:90mm 内管:25mm 电压:1-2万伏特外壳材质:304不锈钢风机:35-50kw8、成功案列A.淄博金城生物医疗有限公司B.潍坊先达化工有限公司C.莱州科源化工有限公司D.山东江源精细化工有限公司E.苏州国巨电子有限公司F.浙江永宁药业有限公司G.常州佳灵废气治理项目H.张家港宝田聚酯废气治理项目I.德州绿霸废气治理项目J.潍坊绿霸废气治理项目9、承诺设备内胆八年免费更换,总体设备免费维护一年10、交换时间根据设备不同35-60天11、运输甲方委托乙方代办运输,运费含在总价格内。
低温等离子处理有机废气原理
低温等离子处理是一种常用的有机废气处理技术,通过将有机废气引入等离子体反应室中,在低温下进行等离子反应,将有机废气中的有害物质转化为无害物质,从而达到净化空气的目的。
本文将从原理、优势和应用等方面介绍低温等离子处理有机废气的相关知识。
一、原理
低温等离子处理有机废气的原理主要是通过等离子体的产生和作用来降解有机废气中的有害物质。
等离子体是由高能电子和离子组成的气体,具有很强的氧化还原能力。
当有机废气进入等离子反应室后,在电场的作用下,气体分子被激发成等离子体,从而产生一系列化学反应,将有机废气中的有害物质分解成较为稳定的无害物质,如二氧化碳和水等。
二、优势
低温等离子处理有机废气具有许多优势。
首先,处理过程无需添加化学药剂,无二次污染,对环境友好。
其次,处理效率高,可以有效降解有机废气中的有害物质,净化空气。
此外,设备结构简单,操作方便,维护成本低,适用于各种规模的企业和工厂。
三、应用
低温等离子处理技术已广泛应用于化工、印染、电镀、制药等行业
的有机废气处理中。
例如,在化工生产过程中,会产生大量有机废气,通过低温等离子处理技术可以将有机废气中的有害物质有效去除,达到环保排放标准。
在电子制造行业,也可以利用该技术处理有机废气,保障员工健康和生产环境。
总的来说,低温等离子处理有机废气是一种高效、环保的废气处理技术,具有广泛的应用前景和市场需求。
随着环保意识的提高和法规标准的不断完善,低温等离子处理技术将在未来得到更广泛的推广和应用,为改善空气质量和保护环境做出积极贡献。
PLD—DBD低温等离子处理技术简介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着火电压时,气体分了被击穿,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。
等离子除臭——低温等离子体专利技术PLD—DBD低温等离子体(介质阻挡放电)废气治理装置简介PLD—DBD低温等离子体(介质阻挡放电)废气治理装置是派力迪环保工程有限公司与复旦大学共同研制开发的工业废气净化技术产品,采用的放电形式为双介质阻挡放电(dielectric Barrier discharge,简称DBD)。
该产品拥有国家独立知识产权,并获得十余项国家发明专利,在工业化应用方面,走在了其他国家前面,领先于世界先进水平,属于真正的中国创造。
上海化纤一厂利用等离子方法处理废气装置,处理量:8000Nm3/h 流速:10m/s 电耗:0.003KW/Nm3 H2S和CS2去除率>95%技术简介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着火电压时,气体分了被击穿,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同的。
PLD—DBD低温等离子体处理恶臭气体的作用原理(已H2S和CS2为例)活性粒子的化学反应:CS2*+CS2→2CS + S2CS2*+O2→CS + SO2CS + O2→CO + SOnCS→(CS)n (聚合物)SO + O2→OSOOSO + OSOO→2SO2CO + O→CO2···其总的反应为:3CS2 + 8O2→CO2 +2CO + 6SO22H2S + 3O2→2H2O + 2SO2PLD—DBD低温等离子体技术的特点与目前国内常用的异味气体治理方法相比较本装置具有如下优点:- 技术高端,工艺简洁:开机后,即自行运转,受工况限制非常少,无需专人操作。
低温等离子废气处理方案废气处理是当前工业生产环境中一个重要的问题,尤其是一些工业冶炼和化工过程中生成的废气,含有有毒有害物质,对环境和健康造成严重的威胁。
低温等离子废气处理技术是一种应对这一问题的有效方法。
本文将介绍低温等离子废气处理技术的原理、应用以及其优势。
低温等离子废气处理技术基于等离子体物理和化学效应,采用低温等离子体来分解废气中的有毒有害物质,从而达到净化废气的目的。
低温等离子体指的是温度低于一定范围的电离气体,通常在1000°C以下。
该技术主要通过两个过程来清除废气中的有害物质:电子对碰撞和自由基的参与。
低温等离子废气处理技术可以广泛应用于钢铁冶炼、化工、煤炭、电子等行业,适用于处理废气中的二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、有机废气等多种污染物。
例如,在煤炭工业中,低温等离子废气处理技术可以有效地降低废气中二氧化硫和氮氧化物的浓度,达到国家排放标准。
1.高处理效率:低温等离子废气处理技术可以在较低的温度下实现高效的废气处理,相比于传统的高温燃烧和吸附法,能够更有效地分解废气中的有害物质,提高处理效率。
2.能耗低:低温等离子废气处理技术不需要高温反应器,因此能够节省能源,并且不会造成二次污染。
3.适应性强:低温等离子废气处理技术适用于各种废气处理场景,能够处理复杂多变的废气组分。
4.操作简便:低温等离子废气处理技术无需添加化学药剂,无需复杂的设备操作,更加便捷。
为了更好地应用低温等离子废气处理技术,需要考虑以下几个关键因素:1.温度控制:低温等离子废气处理技术对于温度的控制很敏感,需要根据不同的废气组分和处理要求来控制等离子体的温度,以保证处理效率。
2.气体流动控制:废气在处理过程中需要保持一定的流动性,以确保等离子体和废气充分接触,提高处理效果。
3.废气组分分析:在应用低温等离子废气处理技术前,需要对废气组分进行详细的分析,以确定最佳的处理参数和方法。
总之,低温等离子废气处理技术是一种高效、环保的废气处理方法,具有广泛的应用前景。
毕业论文文献综述环境科学低温等离子技术处理有机废气的研究1.1.等离子体概述等离子体是不同于固、液、气等状态的物质存在的第四种状态,由大量正负带电粒子和中性粒子组成并表现出集体行为的一种准中性气体[1]。
等离子体可分为热力学平衡状态等离子体和非热力学平衡状态等离子体。
当电子温度Te与离子温度Ti、中性粒子温度Tg相等时,等离子体处于热力学平衡状态,称之为平衡态等离子态。
当Te>>Ti时,称之为非平衡态等离子体,其电子温度可高达10000K以上,而其离子和中性粒子温度可低至300-500K。
1.1.1 低温等离子体概念非平衡态等离子体也称为低温等离子体,一般气体放电产生的等离子体属于这一类型。
根据放电产生的机理、气体的压强范围、电源性质以及电极的几何形状,气体放电等离子体可分为:(1)辉光放电(glow discharge)(2)电晕放电(corona discharge)(3)介质阻挡放电(dielectric barrier discharge)(4)射频放电(radio frequency discharge)(5)微波放电(microwave discharge)1.1.2等离子体法特点等离子体技术有很多优点,高效率、低能耗、使用范围广、处理量大、操作简单20世纪80年代以来利用低温等离子体治理环境污染成为国内外研究热点之一,但是单纯的等离子体处理技术存在许多缺点,例如会产生一氧化碳、臭氧、气溶胶颗粒等副产物,废气分解不完全,而且去除效率低,能耗大,不适合工业应用[2]。
所以现在被现实应用的等离子体技术大部分是与其他技术相结合。
下面将列举一些与等离子体技术相结合的处理技术,并分别对它们进行优缺点分析。
2.1.国内发展较成熟技术低温等离子体技术。
低温等离子体技术对挥发性有机物的去除具有去除率高,无二次污染产生,易操作等优点[3]。
目前国内外对该技术的研究主要是针对等离子体反应器、反应过阻挡放电反应器、沿面放电反应器、脉冲电晕放电反应器。
低温等离子体设备的优点
低温等离子体设备是一种重要的工业设备,具有许多优点,以下是其中一些主要的优点:
1. 高效能
低温等离子体设备能够以较低的能量消耗产生高质量的等离子体,从而高效实现物料处理和表面改性等工业应用。
这种高效率使得设备在生产过程中能够降低能源消耗和生产成本,提高生产效率。
2. 温度控制能力强
低温等离子体设备能够精确控制等离子体的温度,能够在较低温度下运行,从而减少对处理物料的热损伤,适用于对温度敏感的材料的处理。
这种温度控制能力也能够确保处理过程的稳定性和可靠性。
3. 处理范围广泛
低温等离子体设备能够广泛应用于材料表面处理、纳米材料合成、生物医学领域等多个领域,为不同行业提供技术支持。
其处理范围覆盖的材料种类广泛,能够满足各种不同类型材料的处理需求。
4. 环保节能
低温等离子体设备在处理过程中不会产生有害废气和废水,能够有效降低环境污染,符合绿色生产的要求。
同时,由于设备能够高效利用能源,其能量消耗相对较低,有利于节能减排,符合可持续发展的环保理念。
综上所述,低温等离子体设备具有高效能、温度控制能力强、处理范围广泛和环保节能等优点,是一种在工业生产中具有广泛应用前景的重要设备。
低温等离子体废气处理随着全球经济的发展,环境污染问题日益突出,各种类型的环境污染层出不穷,严重危及了人类的健康与生存。
为了人类自身的安危,治理环境问题迫在眉睫。
近年,全球涌现出许多治理环境问题的高新技术,如超声波、光催化氧化、低温等离子体、反渗透等,其中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及难降解物质,是近来研究的热点。
低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。
生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限;电子束照射技术仅有一非常窄的气体流速范围。
而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一个很宽的应用范围,其应用广泛不言而喻。
等离子体技术工艺简单,吸附法要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染;燃烧法需要很高的操作温度;联合催化法中,催化剂存在选择性,某些条件(如温度过高)会造成催化剂失活,光催化法只能利用紫外光等;生物法要严格控制pH值、温度和湿度等条件,以适合微生物的生长。
而低温等离子体技术则较好的克服了以上技术的不足,反应条件为常温常压,反应器结构简单,并可同时消除混合污染物(有些情况还具有协同作用),不会产生二次污染等。
就经济可行性来说,低温等离子体反应装置本身系统构成就单一紧凑,在运行费用方面,微观来讲,因放电过程只提高电子温度而离子温度基本保持不变,这样反应体系就得以保持低温,所以不仅能量利用率高,而且使设备维护费用也很低。
低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势显著。
其基本原理是在电场的加速作用下,产生高能电子,当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时,分子键断裂,达到消除气态污染物的目的。
1980年代,日本东京大学S.Masuda 教授提出的高压脉冲电晕放电法是常温常压下得到低温等离子体的最简单、最有效的方法。
它已成为目前的研究前沿,也正越来越多的用于气态污染物的治理。
技术介绍—低温等离子体低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,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分解污染物的目的。
“QHDD-II”低温等离子体工业废气处理成套设备和技术作为一种新型的气态污染物的治理技术是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性电子化学技术,由于能很容易使污染物分子高效分解且处理能耗低等特点,是目前国内外大气污染治理中最富有前景、最行之有效的技术方法之一,其使用和推广前景广阔,为工业领域V0C类有机废气及恶臭气体的治理开辟了一条新的思路。
低温等离子体废气处理技术与其他废气治理方法优缺点对比表1-2几种废气处理工艺的适用范围及优缺点工艺名称原理适用范围优点缺点掩蔽法采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收适用于需立即、暂时地消除低浓度恶臭气体影响地场合,恶臭强度左右,无组织排放源可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低恶臭成分并没有被去除,麻痹了对原有污染物的感知热力燃烧法在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染,催化剂中毒催化燃烧法水吸收法利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的水溶性、有组织排放源的恶臭气体工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,对水溶性差的物质等处理效果差药液吸收法利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分适用于处理大气量、高中浓度的臭气能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染吸附法利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量生物滤池恶臭气体经过除尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水一微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法,又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。
低温等离子体废气处理设备性能特点
空气净化技术:●、“低温等离子体”技术是电子、化学、催化剂等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。
●、依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏分子结构,达到净化目的。
●、电集尘作用,利用等离子体产生大量电子荷正、负离子与颗粒污染物发生非弹性碰撞,在外加电场力的作用下,被集尘极收集。
(金属冶炼过程中可以中的贵重金属)。
也同时产生大量的负离子,能使负离子浓度保持在适当的水平,这对改善空气品质有着重要的意义。
●、具有消毒杀菌之功效,利用等离子体使微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力,使细胞膜遭到破坏,导致微生物死亡。
●、低温等离子体处理是一种干法净化过程,是一种全新的净化过程,不需任何添加剂,不产生、废渣,不会导致二次污染。
能同时净化多种气态污染物。
●、对长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内即可祛除。
强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物,具有明显的防霉作用,使空气始终保持清新、自然。
●、产品重量轻,体积小,可按场地要求立放、卧放,可根据浓度、流量、成份进行串、并组合设计达到完全的净化。
●、低温等离子体技术应用在气态污染物的治理中,由实验室研究转
向工业化生产的最成熟的产品之一。
持久的净化功能,长期运行安全、稳定、可靠,无须专人看管。
●、设备制作精良。
内胆由不锈钢方管、圆管、树脂板、稀有金属做为发射丝等组成,外壳可按客户要求有:全不锈钢、骨架酸洗磷化喷塑+PP板、全冷扎板等多种形式。
●、低能耗。
运行费用低廉、经济,其“省电”是一大特点。
长寿命,对酸、碱气体、潮湿环境等具有良好的防腐性能。