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Zona de desarrollo industrial de la ciudad de botou, Provincia de Hebei
Hebei shengyi Metallurgical Machinery co., Ltd.
hebeishengyi@163.com
Zona de desarrollo industrial de la ciudad de botou, Provincia de Hebei
El Purificador de plasma de baja temperatura también se llama purificador de gases residuales de plasma de baja temperatura. Este proceso se divide en tres sistemas de excitación independientes y mixtos: la región de excitación de microondas, la región de excitación de plasma y la región de excitación de placa polar. Cada área de estimulación tiene sus funciones específicas, pero en principio tiene sus similitudes.
1. zona de excitación de microondas del purificador de plasma de baja temperatura
Este proceso tiene de 3 a 9 unidades de excitación de microondas, dependiendo de la cantidad diferente de viento procesado, debido a su frecuencia relativamente alta, el microondas actúa eficazmente en el espacio procesado (área) en nanosegundos de tiempo, debido a que la Potencia del microondas es relativamente pequeña, por lo que la capacidad de excitación, es decir, la capacidad de salto de energía del electrón, es limitada, este diseño solo utiliza el microondas como fuente de excitación de frecuencia primaria, como energía de preexcitación durante el proceso de procesamiento. Debido a la función de preexcitación de microondas, se mejora en gran medida la capacidad de excitación y el efecto de tratamiento de la zona de plasma, la zona de la placa polar. debido a la aplicación de la tecnología de microondas, este proceso parece refinar el equipo y tener un efecto superior en la comparación de equipos similares.
2. excitación de iones en purificadores de plasma de baja temperatura
Este proceso cuenta con una zona de excitación de plasma de baja temperatura compuesta por 40 a 240 tubos infinitos cargados con gas especial. este proceso utiliza lámparas infinitas de baja presión como excitantes de plasma de baja temperatura para lograr una zona de plasma de baja temperatura en la zona infinitamente grande. debido a que el plasma de baja temperatura tiene un fuerte equilibrio energético durante el proceso de transición energética, tiene muy poca pérdida de energía en el impacto de partículas.
3. zona de la placa del purificador de plasma de baja temperatura
De acuerdo con el flujo del gas tratado, el voltaje entre las placas se divide en 12 kv, 16 kV a 42 kv, y se aplica un voltaje lo suficientemente alto entre las placas. bajo la acción del viento inducido, las partículas con una probabilidad considerable a presión atmosférica o cercana a la presión constante pueden lograr plasma de baja temperatura debido a la presión negativa en la región polar, de acuerdo con la teoría de la zona oscura de faraday, la teoría de la fotoionización y la teoría de la separación libre.
Según las tres categorías de áreas funcionales, el objetivo de la concentración es lograr plasma de baja temperatura. debido a la diferencia entre las condiciones teóricas y prácticas de uso, un solo método obtiene plasma de baja temperatura. hay una brecha en la Potencia y las condiciones externas. Este proceso integra tres tecnologías, la tasa de eliminación de los gases de escape originales es muy ideal, y la tasa de eliminación de los gases de escape de alta concentración puede alcanzar más del 84%.
El proceso de oxidación electrocatalítica integra plasma de baja temperatura, descarga de microondas y descarga de placas polares. realizar un tratamiento efectivo de los gases de escape en uso real es un proceso extremadamente complejo. todo el proceso se completa en menos de 1 segundo. Desde la teoría hasta el modelo se pueden explorar mecanismos relacionados, a través de la descarga centralizada de tres maneras, las moléculas de gases de escape saltan de E de baja energía a un nivel em suficiente para ionizarlo en milésimas de segundo, los enlaces moleculares de gases de escape se rompen completamente, y las partículas después de la ruptura interrumpida por impacto avalancha se saltan aún más debido a su menor masa, reaccionan con iones de hidrógeno y oxígeno en el reactor para producir CO2 inofensivo e inodoro, H2O y otros compuestos de alto precio. Al mismo tiempo, debido a la acción del ozono y los rayos ultravioleta en el reactor, se eliminan completamente diferentes categorías de compuestos de gases de escape, y hay un espacio de eliminación de amplio espectro en el campo.
Mecanismo de eliminación de contaminantes
Durante la reacción química del plasma, la transmisión de energía durante la reacción en la que el plasma transmite energía química es aproximadamente la siguiente:
(1) campo eléctrico + electrónica → electrónica de alta energía
(2) electrones de alta energía + moléculas (o átomos) → (átomos estimulados, grupos estimulados, grupos libres) grupos activos
(3) grupo activo + molécula (átomo) → producto + calor
(4) grupo activo + grupo activo → producto + calor
A partir del proceso anterior, se puede ver que los electrones primero obtienen energía del campo eléctrico, transfieren energía a moléculas o átomos a través de la excitación o ionización, y las moléculas o átomos que obtienen energía son estimuladas, mientras que algunas moléculas son ionizadas, convirtiéndose así en grupos activos; Después de eso, estos grupos activos chocan entre sí con moléculas o átomos, grupos activos y grupos activos para producir productos estables y calor. Además, los electrones de alta energía también pueden ser capturados por sustancias con una fuerte afinidad electrónica, como halógenos y oxígeno, y convertirse en iones negativos. Este tipo de iones negativos tienen una buena actividad química y juegan un papel importante en las reacciones químicas.