低温等离子手艺在气态污染物节制方面具有光鲜优势。其基根底理是在电场的加快作用下,发生高能电子。当电子的平均能量跨越目的分子的化学键能时,分子键断裂,达到废气处理小除的目的。
低温等离子体手艺应用局限遍及,气体的流速和浓度是气态污染物处理手艺应用的两个重要身分。生物过滤和燃烧手艺可以应用于更高的浓度局限,但受到气体流速的限制。低温等离子手艺对于气体的流量和浓度有着遍及的应用,低温等离子设备的应用局限不问可知。等离子手艺工艺精练。
废气处理设备,主要指利用不合的工艺手艺,过程接管或去除和削减废气中的有害成分,从而珍爱状况,净化空气,使我们的状况不被污染。
热破坏是一种被广泛使用和研究的有机废气处理方法,特别是对于低浓度有机废气。
有机化合物的热破坏可分为直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧是将有机物直接在空气流中并与辅助燃料一起燃烧的方法。在大多数情况下,有机物浓度低到足以在没有辅助燃料的情况下燃烧。在适当的温度和停留时间的条件下,直接火焰燃烧可以达到99%的热处理效率。
催化燃烧是有机物在气流中被加热,在催化床的作用下,加速有机物的化学反应(或破坏效率的方法),催化剂的存在使有机物在热破坏过程中所需的保留时间和温度低于直接燃烧方法。催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用。用于有机废气净化的催化剂主要是金属和金属盐,金属包括贵金属和非贵金属两类。目前使用的金属催化剂主要是Pt和Pd。技术成熟,催化活性高,但价格相对较高。在处理含N、S、P等元素的卤素有机化合物时,有机化合物容易发生氧化等作用而使催化剂失活。非金属催化剂包括过渡族元素钴、稀土等。近年来,国内外对催化剂的开发进行了大量的工作,其中大部分集中在非贵金属催化剂上,并取得了多项成果。
由于有机废气处理设备中常出现杂质,容易造成催化剂中的Du,导致在杜中催化剂。主要物质有磷、铅、铋、砷、锡、汞、亚铁离子锌、卤素等。催化剂载体可以节省催化剂,增加催化剂的有效面积,使催化剂具有一定的机械强度,减少烧结,提高催化活性和稳定性。对于催化燃烧,未来研究的重点和重点仍将是探索具有高活性和催化氧化机理的催化剂及其载体。