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等离子体净化器是一种干式废气处理设备。由箱体和填充在箱体内的吸附单元组成,吸附单元根据废气处理要求添加催化剂,以进一步去除异味气体。

控制系统主要用于控制系统的启停,检测系统的运行效果,反馈系统的运行状态和技术参数,使设备处于良好的运行状态,实现无人值守。

等离子体废气净化器是一种新型的干处理废气和气味的净化设备。它改变了活性炭填料的工艺技术,不需要处理原材料,不需要专人负责,不产生二次污染,维护方便,是近年来废气和气味处理技术之一。

介绍了等离子体净化器工作区的组成:

1.微波激发区

该过程有3至9个微波刺激单元。根据处理风量的不同数量,微波在纳秒时间内作用于处理空间(区域)用于处理空间(区域)。由于微波功率相对较小,刺激能力有限,即电子获能跳跃能力,本设计仅以微波为初始频率刺激源,作为处理过程中的预刺激能。由于微波的预刺激功能,提高了等离子体区域、极板区域的刺激能力和处理效果,由于微波技术的应用,该过程在类似设备的比较中显得优良、优越。

2.刺激低温等离子体

低温等离子体激发区由40至240个充满气体的无极管组成。低温等离子体区域是该过程的核心技术。许多机构室表示,低温等离子体是在常压下实现的。从大量的试验分析来看,常压低温等离子体在工业中仍难以应用。该过程利用低压无极灯作为低温等离子体的激发器,在无极管区域实现低温等离子体区域。由于低温等离子体在能量跳跃过程中的能量平衡和粒子冲击中的残疾,低温等离子体作为原子激发是一种优良的能量。在实际应用中,关键在于低压的帕是多少?管道中充满的气体具有经济价值?没有理论模型,只有通过实践、实验和分析。

3、极板区

极板间的电压根据被处理的流量分为12KV、16KV至42KV,极板之间暗区理论、光致电离理论和自由离理论,在常压或接近常压的情况下,极板之间有足够高的电压。

根据三种功能区,集中的目的是实现低温等离子体。由于理论和实际使用条件的差异,单一方法获得低温等离子体在功率和外部条件上存在差距。该工艺集三种技术于一体。经山东、江苏、浙江多家医化企业实地测试,原废气去除率理想。

电催化氧化工艺集低温等离子体、微波放电、极板放电于一体。废气处理在实际使用中是一个非常复杂的过程,整个过程在不到1秒的时间内完成。从理论到模型,废气分子从低能E中探索相关机制,在千分之一秒内跳跃到足以电离的Em等级,废气分子键全部断裂。由于雪崩冲击中断裂的粒子质量小,进一步跳跃,与反应堆中的氧离子氢氧根离子反应,产生无味的CO2、H2O还有其他高价化合物。同时,由于反应堆中臭氧和紫外线的作用,不同类别的废气化合物被去除,空间被广泛去除。


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