采用低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除。当离子平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能发生各类型的化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质内分子浓度及共存的介质成分。
对气态有机污染物的降解机理
有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由低温等离子体引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子.分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。
从净化空气效率考虑,我们选择了电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放电低温等离子体与吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中低温等离子体主要用来去除有害气体及消毒灭菌,吸附材料主要用于去除二氧化碳以及臭氧等副产物。净化装置由初滤单元、低温等离子体发生器及过滤单元、风机等设备和部件组成
.设备相关介绍
3.1性能参数
1.处理风量:2000m3/h---100000m3/h 2.有机废气净化效率:大于等于95%
3.设备阻力:300pa 4.电源电压:220V .50HZ 5.设备噪音:45Dp
.净化器安装在风机之前,建议净化器如安装在支架上时,应与支架紧固链接
2.净化器与排气管道之间链接必须密封。
3.净化器安装时应留足用来维修的空间。
4.净化器安装过程中不许碰触电极,严禁异物落入净化器内。
5.净化器电器箱内各电器链接应可靠无误。






