
ผม...อุปกรณ์บำบัดก๊าซเสียด้วยพลาสม่าอุณหภูมิต่ำกระบวนการพื้นฐานของการกำจัดสารปนเปื้อน:
พลาสมาถูกเรียกว่า ฟอร์มที่ 4 ของสสารซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนไอออนอนุมูลอิสระและอนุภาคที่เป็นกลาง เครื่องฟอกก๊าซอินทรีย์พลาสมาอุณหภูมิต่ำคือการใช้พลาสม่า ระเบิดโมเลกุลของก๊าซกลิ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอัตรา 8 ล้านครั้งถึง 50 ล้านครั้งต่อวินาทีเพื่อกระตุ้นการทำให้เป็นไอออนและการแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ในก๊าซไอเสียดังนั้นการเกิดออกซิเดชันและชุดของปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนอื่น ๆ เกิดขึ้นหลังจากการทำให้บริสุทธิ์หลายระดับเพื่อเปลี่ยนสารอันตรายให้เป็นอากาศที่สะอาดเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ
หลักการทำงานของอุปกรณ์บำบัดก๊าซเสียพลาสม่าที่อุณหภูมิต่ำคือการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อสร้างพลาสม่าที่อุณหภูมิต่ำ ภายใต้การกระทำทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากของพลังงานเฉลี่ยประมาณ 5eV เพื่อให้โมเลกุลของก๊าซเสียอินทรีย์เช่นเบนซีนโทลูอีนไซลีนผ่านเครื่องกรองถูกเปลี่ยนเป็นอนุภาคที่ใช้งานได้หลากหลาย รวมกับ O2 ในอากาศเพื่อสร้าง H2O, CO2 และสารที่ไม่เป็นอันตรายอื่น ๆ โมเลกุลต่ำเพื่อให้ก๊าซเสียบริสุทธิ์
การปล่อยโคโรนาอยู่ในรูปแบบการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่สมมาตร อิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้าก่อนและถ่ายโอนพลังงานไปยังโมเลกุลหรืออะตอมโดยการกระตุ้นหรือไอออนไนซ์โมเลกุลหรืออะตอมที่ได้รับพลังงานจะถูกกระตุ้นในขณะที่โมเลกุลบางส่วนถูกทำให้เป็นไอออนไนซ์จึงกลายเป็นกลุ่มที่ใช้งานอยู่ อิเล็กตรอนที่พกพาพลังงานจํานวนมากทิ้งระเบิดโมเลกุลของสารมลพิษทําให้เกิดไอออนไนซ์การแยกและการกระตุ้นจากนั้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพและทางเคมีที่ซับซ้อนทําให้มลพิษโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนกลายเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียบง่ายหรือเปลี่ยนสารพิษและอันตรายให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษและไม่เป็นอันตรายหรือมีความเป็นพิษต่ําเพื่อให้มลพิษสามารถย่อยสลายและกําจัดได้ เนื่องจากพลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนที่สร้างขึ้นหลังจากการทำให้เกิดไอออนไนซ์อยู่ที่ 10ev การควบคุมสภาวะปฏิกิริยาที่เหมาะสมสามารถบรรลุปฏิกิริยาทางเคมีที่ยากต่อการบรรลุหรือช้ามากในสถานการณ์ทั่วไปจะกลายเป็นอย่างรวดเร็วมาก ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีข้อได้เปรียบที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมพลาสมาได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของพลาสม่าการถ่ายทอดพลังงานในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาที่พลาสม่าส่งพลังงานเคมีโดยประมาณมีดังนี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) สนามไฟฟ้า + อิเล็กตรอน →อิเล็กตรอนพลังงานสูง
(2) อิเล็กตรอนพลังงานสูง + โมเลกุล (หรืออะตอม) → (อะตอมที่กระตือรือร้น, กลุ่มที่กระตือรือร้น, กลุ่มฟรี) กลุ่มที่ใช้งานอยู่
(3) กลุ่มที่ใช้งานอยู่ + โมเลกุล (อะตอม) → Generator + ความร้อน
กระบวนการที่หนึ่ง: ระเบิดอิเล็กตรอนพลังงานสูงโดยตรง
กระบวนการที่สอง: สร้างอะตอมออกซิเจนโอโซนอนุมูลอิสระไฮดรอกซีและเศษโมเลกุลขนาดเล็ก
กระบวนการที่สาม: การเกิดออกซิเดชันของชิ้นส่วนโมเลกุล
หลังจากการทำให้บริสุทธิ์ด้วยพลาสม่าที่อุณหภูมิต่ำก๊าซเสียยังคงมีส่วนหนึ่งของโมเลกุลเล็ก ๆ ของสารและโอโซน การใช้กระบวนการล้างน้ำสามารถบำบัดมลพิษต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณโอโซนในก๊าซเสีย ดังนั้นในกระบวนการนี้บางส่วนของสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดเล็กสามารถถูกออกซิไดซ์โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
ครั้งที่สอง ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของอุปกรณ์บำบัดก๊าซเสียพลาสม่าอุณหภูมิต่ำ:
1. ประสิทธิภาพในการทำให้บริสุทธิ์สูงและมีเสถียรภาพ
2. อุปกรณ์ต้านทานลมต่ำ≤ 300Pa ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ดูดอากาศและการลงทุนต่ำ
3. ต้นทุนการดำเนินงานต่ำและใช้พลังงานน้อย
4. บำรุงรักษาง่ายและบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายต่ำทุก 90 วันเป็นระยะเวลาการบำรุงรักษาและทำความสะอาด
5. เชื่อถือได้อุปกรณ์ที่ใช้รูปแบบการปล่อยแบบเปิดโดยไม่ต้องตั้งค่าแรงดันสูงล้อมรอบโซนอุณหภูมิสูง
6. ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุถ่านกัมมันต์ไม่มีความอิ่มตัวและการปลดปล่อยวัตถุดิบรีไซเคิลไม่มีมลพิษทุติยภูมิ
7. อายุการใช้งานยาวนานติดตั้งง่ายกระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
8. การจัดการปริมาณอากาศมากกว่า 5000-50000m3 / h (สามารถทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการจริง)
III ขอบเขตการใช้อุปกรณ์บำบัดก๊าซเสียด้วยพลาสม่าอุณหภูมิต่ำ
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหาร, ยางรถยนต์และโรงงานผลิตยาง, การผลิตรถยนต์, การฉีดพ่นสี, การบำบัดน้ำเสีย, การบำบัดก๊าซเสียจากตะกอน, การบำบัดก๊าซเสียจากการบำบัดของเสีย, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, โรงพิมพ์, อุตสาหกรรมเครื่องเทศดิบ, อาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยง, การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและอุตสาหกรรมยาสูบและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย
มีสารก๊าซที่เกี่ยวข้องมากกว่า 900 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่รวมถึง: ไฮโดรเจนซัลไฟด์, แอมโมเนียไนโตรเจน, ซัลไฟด์, ซัลไฟด์, อินโดล, เบนซีน, ไนโตร, ไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับอัลดีไฮด์และประเภทอื่น ๆ
