低温等离子体净化设备的使用安全性分析
目前在市场上从事低温等离子体VOCs净化的企业众多,水平参差不齐,部分企业不具备低温等离子体设备的设计能力,工艺设计、工程实施和服务**能力欠缺;部分用户在使用过程中也存在操作不规范、运行维护不到位等问题,工程应用存在一定的安全风险。
低温等离子体净化设备在使用时的安全风险主要包括以下几个方面:
1 废气本身或处理系统积累的**物浓度高,达到了被净化物质(或混合物)的爆炸极限值,电极放电时造成设备爆炸。
2 废气的预处理不到位,废气中的油雾或漆雾等颗粒物进入低温等离子体净化设备,沉积在电极或器壁上,积累到一定程度后会引起设备着火。
3 某些化合物在低温等离子体环境中发生聚合反应,在电极或器壁沉积结焦,积累到一定程度也会引起设备着火。
以上就是低温等离子处理VOCs废气工艺的特点和对其安全性的分析,在工业生产中,我们一定要做好对工艺流程的详细了解,确保其安全性,这样才是对企业和操作工作人员的负责。
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**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。
喷漆废气中的三苯浓度一般**300mg/m3低浓度、大风量的**废气治理,采用催化燃烧法(适用于浓度大于500mg/m3)处理不合适,所以只能用低温等离子废气处理设备来处理这种类型的工业废气同样,等离子技术处理涂装系统废气,油墨废气,高压静电式的印刷印染废气都有到的优势。返回搜狐,查看广东创麒环保,您会有更多的惊喜。
低温等离子废气处理设备去除污染物的机理:
等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:
(1) 电场+电子→高能电子
(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热
(4) 活性基团+活性基团→生成物+热
从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
低温等离子净化器
一、工作原理
【等离子净化器】采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。
二、应用技术
等离子体净化技术:是指利用脉冲电晕放电产生的高能电子,电子、离子、自由基和中性粒子以每秒钟300万次至3000万次的速度反复轰击发生异味的分子,去激活、电离、裂解工业废气中的各组分,使之发生氧化等一系列复杂的化学反应,存在于等离子体内的(OH-、O2-、H+、O3)直接打开**气体分子间的分子键,使有害气体分解,终排放CO2、H2O等无害物质,同时产生的大量负离子可以清新空气。
广东创麒环保有限公司是一家专门服务企业客户的专业环境检测与工程安装以及环境影响评价的咨询公司。秉承“坚持环保理念,共创绿色美丽家园”的企业宗旨,“履行人类对环境的责任并创造**,绿水青山就是金山银山”为使命,针对不同客户的技术、运行和环境要求,为客户提供专业的检测技术服务、环评服务以及工程安装服务。