新型復合電捕焦油器的處理工藝,與市面上的常用工藝相比,具有以下特點:
1.便于清理維護,自動清洗配合定期人工清理,使清理工作大大減少,降低了維護費用。
2.設備自動運行,發生故障系統自動報警,聲光報警器等,自動運行后,一般無需人工干預,設備電源自帶電壓檢測及升壓降壓功能,當有故障發生時,電源會自動停止工作,系統會通過聲光報警器提醒操作人員(設備可選裝PLC自動感應消防系統及遠程設備監控系統)。
3.耗材很少,僅僅消耗水,電和少量片堿。
4.能耗低,達到此設備收集和處理效果,常規工藝的能耗大約是本工藝方案的1.3-3倍。
5.對比傳統電捕,占地面積小,投入少,運行費用低,處理效果好。
新型復合電捕焦油器煙氣處理工業油霧處理器原理:高壓直流電源產生的負高壓,接入電暈極(極電極);它與沉淀極(電暈極)之間產生電場,電場強度超過一定極限后在陰陽兩極間即產生電暈放電,此時流經電場區的氣體發生電離,產生大量的離子和電子,周圍可聽見強烈的電磁風聲,光線暗時可見紫藍色電暈。通過電場的煙氣中的焦油、粉塵、水霧等粒子三要子或電子結合而荷電,在電場力的佳角下向兩極運動。由于電子質量小,運動速度快,空間分廣。所以主要是荷負電的粒子向沉淀極運動到達沉淀極板中和后,依靠殘存的靜電引力和分子間凝聚力首先吸附于沉淀極,而后靠自身重力沿極板下落,通過焦油出口排出。
影響電捕性能的主要因素:
影響電捕焦油器操作性能的因素很多,粉塵與霧滴的密度、粘度、比電阻、氣體溫度、壓力、濕度、流速與雜濃度等。
介質阻擋物質放電是一種放電方法,是一種以獲得高氣壓下低溫等離子的方式,產生于兩個電極之間。介質阻擋放電有多重特點,如電暈放電、均勻放電的高氣壓和輝光放電的大空間。這些放電的方式持續的時間非常短暫,由許多微放電構成,在時間和空間上隨機分布。介質的電子在電磁場中獲得所需的能量,阻擋了放電,與污染物進行碰撞,激發了自身的能量轉化為內能或動能,被激發了的分子在電離的作用下形成活性團,加之水和氧氣,產生新的生態氫等活性基團,進而引發一系列的化學反應。從實驗中我們得知,廢氣中的有機成分與實驗中出現的活性物質進行反應, 終形成自然界中已經存在的二氧化碳和水等物質,在減少二次污染的同時凈化了環境。
等離子體的發生技術主要有:直流電暈放電法、脈沖電暈放電法、介質阻擋放電、表面放電,目前常見的放電反應器電暈放電和介質阻擋放電的氣體壓強為105Pa,電場強度分別為5×104和102-105,等離子體的產生采用的都是高壓電場放電,對于一些易燃易爆廢氣的處理存在危險性。
低溫等離子體"是電子、化學、催化等綜合作用下的電化學過程,是依靠等離子體在瞬間產生的強大電場能量電離、裂解有害氣體的化學鍵能,從而破壞廢氣分子結構,達到凈化目的。
新型復合電捕焦油器的處理工藝,與市面上的常用工藝相比,具有以下特點:
1.便于清理維護,自動清洗配合定期人工清理,使清理工作大大減少,降低了維護費用。
2.設備自動運行,發生故障系統自動報警,聲光報警器等,自動運行后,一般無需人工干預,設備電源自帶電壓檢測及升壓降壓功能,當有故障發生時,電源會自動停止工作,系統會通過聲光報警器提醒操作人員(設備可選裝PLC自動感應消防系統及遠程設備監控系統)。
3.耗材很少,僅僅消耗水,電和少量片堿。
4.能耗低,達到此設備收集和處理效果,常規工藝的能耗大約是本工藝方案的1.3-3倍。
5.對比傳統電捕,占地面積小,投入少,運行費用低,處理效果好。
新型復合電捕焦油器煙氣處理工業油霧處理器原理:高壓直流電源產生的負高壓,接入電暈極(極電極);它與沉淀極(電暈極)之間產生電場,電場強度超過一定極限后在陰陽兩極間即產生電暈放電,此時流經電場區的氣體發生電離,產生大量的離子和電子,周圍可聽見強烈的電磁風聲,光線暗時可見紫藍色電暈。通過電場的煙氣中的焦油、粉塵、水霧等粒子三要子或電子結合而荷電,在電場力的佳角下向兩極運動。由于電子質量小,運動速度快,空間分廣。所以主要是荷負電的粒子向沉淀極運動到達沉淀極板中和后,依靠殘存的靜電引力和分子間凝聚力首先吸附于沉淀極,而后靠自身重力沿極板下落,通過焦油出口排出。
影響電捕性能的主要因素:
影響電捕焦油器操作性能的因素很多,粉塵與霧滴的密度、粘度、比電阻、氣體溫度、壓力、濕度、流速與雜濃度等。
介質阻擋物質放電是一種放電方法,是一種以獲得高氣壓下低溫等離子的方式,產生于兩個電極之間。介質阻擋放電有多重特點,如電暈放電、均勻放電的高氣壓和輝光放電的大空間。這些放電的方式持續的時間非常短暫,由許多微放電構成,在時間和空間上隨機分布。介質的電子在電磁場中獲得所需的能量,阻擋了放電,與污染物進行碰撞,激發了自身的能量轉化為內能或動能,被激發了的分子在電離的作用下形成活性團,加之水和氧氣,產生新的生態氫等活性基團,進而引發一系列的化學反應。從實驗中我們得知,廢氣中的有機成分與實驗中出現的活性物質進行反應, 終形成自然界中已經存在的二氧化碳和水等物質,在減少二次污染的同時凈化了環境。
等離子體的發生技術主要有:直流電暈放電法、脈沖電暈放電法、介質阻擋放電、表面放電,目前常見的放電反應器電暈放電和介質阻擋放電的氣體壓強為105Pa,電場強度分別為5×104和102-105,等離子體的產生采用的都是高壓電場放電,對于一些易燃易爆廢氣的處理存在危險性。
低溫等離子體"是電子、化學、催化等綜合作用下的電化學過程,是依靠等離子體在瞬間產生的強大電場能量電離、裂解有害氣體的化學鍵能,從而破壞廢氣分子結構,達到凈化目的。