烘道廢氣處理凈化設備電催化氧化工藝集低溫等離子體、微波放電、極板放電與一體,在實際使用中實現廢氣的有效處理是極為復雜的過程,整個過程在不到1秒的時間內完成。從理論到模型都能探究到相關的機理,通過三種方式的集中放電,廢氣分子從低能的E,在千分之一秒的時間內躍遷到足以使其電離的Em級,廢氣分子鍵充分斷裂,在雪崩式的撞擊中斷裂后的粒子由于質量更小,被進一步躍遷,與反應堆內的氧離子氫氧根離子發生反應,生成無害無味的CO2、H2O以及其它高價化合物。同時由于反應堆內臭氧以及紫外線的作用,*去除不同范疇的廢氣化合物,實地較為廣譜的去除空間。
烘道廢氣處理凈化設備
低溫等離子體技術處理污染物的原理為:在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子安全物質,或使有毒有害物質轉變成無毒無害或低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能量在10ev,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速。作為環境污染處理領域中的一項具有*潛在優勢的*,等離子體受到了國內外相關學科界的高度關注。
采用了慣性除塵器和袋除塵器相結合的方式,所以具有二級收塵的作用。含塵氣體首*入預收塵室,碰到設置的障礙物,迫使含塵氣流方向急劇改變,粗顆粒粉塵由于碰撞到障礙物而改變了原來的運動方向。一部分落入灰斗,余者隨氣流進入裝有濾袋的過濾室粉塵附著于濾袋的外表面,凈氣透過濾袋后徑過上部凈氣室、排風道、風機排出。
清灰控制方式分為定時,定阻兩種方式,定時控制根據達到設計阻力所需的時間調整清灰周期等時間參數,進行自動輪流清灰,周期進行,定阻控制按達到事先設定的收塵器阻力自動清灰。收塵器單室反吹風時間、每室之間的反吹時間間隔、卸灰動作時間、輸送時間等參數都可以由人為改變。