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等離子除臭原理描述
低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以也稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。
利用高頻高壓的電場與光輻照在電場作用下,離子發生器產生大量的粒子, 粒子與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正、負氧離子。光與廢氣氣體分子的相互作用又可以看做是輻射場(震蕩電場)與電子(震蕩偶極子)會聚時的一種能量交換。使廢氣物質分子的能態發生了改變,即分子的轉動、振動或電子能級發生變化,由低能態被激發至高能態,這種變化是量子化的。且在與 VOC 分子相接觸后打開有機揮發性氣體的化學鍵,經過一系列的復雜的化學反應,最終生成二氧化碳和水等穩定無害的小分子,該技術幾乎適用于所有污染廢氣。
其凈化作用機理包含兩個方面:
一、在產生等離子體的過程中,高頻放電所產生的瞬間高能量能夠打開某些有害氣體分子的化學能,如:苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯、乙烯,硫化物H2S、VOC類的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈分解為單質原子或無害分子。
二、等離子體中包含大量的高能電子、正負離子、激發態粒子和具有強氧化性的自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結合,在電場作用下,廢氣分子處于激發態,當廢氣分子獲得的能量大于其分子鍵能的結合能時,廢氣分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質原子或由單一原子構成得無害氣體分子。