等离子废气净化器选型特点以及产生方式选择
一、等离子废气净化器选型特点
等离子废气净化器选型优化和,这为达标排放奠定了基础。因为废气的成份繁多,废气净化装置的品质直接影响运行和净化效果。所以,环保达标排放是原则。所有废气净化装置功能不是,净化对象的针对性。因此,废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入废气净化装置前,把此类化合物进行的净化除去。
废气处理工艺前处理系统,在废气处理中通常会有颗粒物、漆雾、重金属、卤素化合物等混合物。因此,在废气净化之前应把这些混合物进行严格净化,以免影响后级净化效果。前处理通常选用前处理器、水帘式净化器、喷淋净化器、除尘器、除尘器等配套净化设备及附件。
废气通常是易燃易爆、气体,在设计废气处理工艺中要素为原则。所以挥发性物的大浓度指标爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。电控及自控是废气治理工程系统的指挥,所以电控原理设计要简洁、。电气元件要、。应有良好的工作环境。
等离子废气净化器治理工程的性问题:废气绝大部分是易燃易爆、的化合物,由于这种危险的化学品在净化治理工程中,对性尤其的重要。我们的设计与制造原则:一,其次是达标。脱离了性,任何都是无意义。废气净化处理工程的性有二大部分组成。其一,废气净化装置本身的性;其二,废气净化装置系统设计的性。二者只要有一存在性问题,那必然存在隐患。
通过对废气处理设备爆炸原因的分析,提出了措施的对策,认为热焚烧炉烟气爆炸事故处理装置本身通常没有相关结论;废气处理系统爆炸的根本原因是废气于爆炸下限,并有少量火灾。企业应重视尾气检测和废气处理系统的浓度预处理,考虑排放事故和应急处理,废气浓度的,爆炸的根本原因:废气成分复杂,一般介绍化工企业,多组分混合物,一般易燃易爆,有毒,相关气味,易对环境造成破坏,造成严重的社会群体性事件。各级环保部门前就提出了“零排放”的概念,要求企业收集和控制化学废气。
废气处理常用的方法有:冷凝回收法、吸附法、吸附法(直接吸收法、吸附法、吸附法、催化燃烧法)、直接燃烧法、催化燃烧法等。目前化学废气处理常用的设备是热氧化炉(RTO)。与传统的催化燃烧和直接燃烧热氧化炉相比,具有热、运行成本低、风量大、浓度低的优点。
二、等离子净化器的产生方式及选择
等离子废气处理设备光催化结合等离子去除污染物的过程中,反应器的结构设计是一个主要内容,因此需要对等离子的产生方式进行分析和选择。
等离子体的状态主要取决于组成粒子、粒子密度和粒子温度。通常,可以令电子温度为Te,离子温度Ti,中性粒子为Tg,考虑到“热容”,等离子体的宏观温度当取决于重粒子的温度。依据等离子体的粒子温度,可以把等离子体分为两大类,即热平衡等离子体和非热平衡等离子体。
热平衡等离子体:当Te=Ti时,称为热平衡等离子体(equilibriumplasma),简称热等离子(高温等离子体,thermalplasma)。由于等离子体辐射的缘故,各种粒子的组成也接近平衡组温度,几乎近似相等(Te=Ti=Tg)。热等离子体的特征是能量密度很高,重粒子温度与电子温度相近,通常为数量级为1扩-2X10皱,各种粒子的反应活性都很高。
非热平衡等离子体:当Te>Ti时,成为非平衡态的等离子体(Non-thermalequilibriumplasma)。其电子温度高达104K以上,而离子和原子之类的重离子温度可低到3OOK-SOOK,因此成为低温等离子体(Non-thermalplasma)或冷等离子体(Coldplasma)。其特征为能量密度低,重离子温度接近室温而电子温度高,电子与离子有很高的反应活性,随技术的口益成熟,非平衡态的等离子体应用的领域越来越多。
相对热平衡等离子体而言,非平衡态等离子体电子温度有足够高的能量使反应物分子激发、离解和电离,同时反应体系又可以保持低温,乃至接近室温。
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