采用光氧等離子一體機分 解油霧、廢氣等污染介質時,等離子體中的高能離子起決定性的作用。流星雨狀的高能離子與介質內分子(原理)發(fā)生非彈性碰撞,將能量轉化成基態(tài)分子(原子)的內能,發(fā)生激發(fā)、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態(tài)。污染介質在等離子體的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經(jīng)過等離子體定向鏈化學反應后被脫除。當離子平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分 解,并在等離子發(fā)生器吸附場的作用下被收集。在低溫等離子體中,可能發(fā)生各類型的化學反應,這主要取決于等離子的平均能量、離子密度、氣體溫度、污染物介質內分子濃度及共存的介質成分。
對氣態(tài)有機污染物的降解機理有足夠的能量來產生自由基,引發(fā)一系列復雜的物理、化學反應。由低溫等離子體引起的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發(fā)、原子,分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數(shù)氣態(tài)有機物中的化學鍵發(fā)生斷裂,從而使其降解。
從凈化空氣效率考慮,我們選擇了電暈電流較高化裝置采用脈沖電暈放電低溫等離子體與吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中低溫等離子體主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲醛、丙酮、尿烷、樹脂、等氣體及消毒滅菌,吸附材料主要用于去除二氧 化碳以及臭氧等副產物。凈化裝置由初濾單元、低溫等離子體發(fā)生器及過濾單元、風機等設備和部件組成。
初級電子在電場中獲得加速,撞擊空氣中的氧分子。當能量超過氧分子的電離電位時氧分子迅速離子化。失去電子的氧分子變成正極性氧離子(O2+),而釋放的電子又與另一中性氧分子結合變成負極性氧離子(O2-),結果是氧離子的兩級分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2等氧聚集的離子群,具有極強的氧 化性,可在很短的時間內將污染空氣中的有害成分氧 化分 解為無害的產物和水。
等離子光氧凈化設備是一種用濾料過濾含塵氣體的除塵凈化設備,具有除塵效率高、結構簡單、適應性強、運行穩(wěn)定等特點,廣泛應用于冶金、熱力發(fā)電、水泥制造等行業(yè)。但在生產過程中常出現(xiàn)設備運行阻力偏高的情況,導致除塵效率降低、濾袋壽命縮短。當一臺等離子凈化器的運行阻力超過1500Pa以上時,我們可以定性地說這臺除塵器的運行阻力偏高了。當?shù)入x子凈化器的運行阻力超過2000Pa時,將會對整個系統(tǒng)通風產生較大影響。
除塵器運行阻力由本體、濾袋及吸附在濾袋上的粉塵等三部分引起。結構設計差異、濾料材質、過濾風速、氣體含塵濃度、粉塵粒度、氣體濕度等因素對除塵器運行阻力影響較大。
結構設計包括進出風道截面、大型袋除塵器均風裝置、氣流通過的各部位截面尺寸以及鎖風、檢修門密封、設備保溫等設計。結構設計不合理會使設備運行阻力偏高,合理的結構設計其本體阻力在400Pa左右。建議進出風道風速應小于15m/s,以10m/s左右風速為較佳。各袋室進出風支管風速應小于10m/s,既利于均風又可降低阻力。
粉塵濃度過高時,顆粒之間的碰撞幾率增大,使得顆粒粘附在一起,這對除塵器的運行阻力也會造成影響。同時,濃度的增大也就意味著在單位時間內濾袋單位面積上附著的粉塵厚度會增大,所產生的壓力損失也會隨之增大。這種情況下常常會通過提高清灰頻率來使設備正常工作,但這會使濾袋膨脹頻率提高,濾袋與袋籠摩擦加劇,使得濾袋壽命降低,濾料失效。濾料失效會反過來導致濾袋壓損增加,設備運行阻力提高。
此外,清灰時反吹的正壓氣體也是等離子凈化器運行阻力顯高的原因之一,頻繁噴吹正壓氣體進入袋室,勢必會加大設備的運行阻力。因此,當粉塵濃度過高時,應在進風道和灰斗內增加擋料均風裝置,進行預收塵處理,以減小除塵器濾袋負荷,降低設備阻力。
等離子凈化器使用起來還是不難的,但是由于體積比較大,所以需要注意的事情還是比較多的,只有把這些都注意到了,才能使用。
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