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石英等离子管的安装(参见图1-1)
a、机箱上安装孔的开设:
▲ 在石英等离子管的前端,有为安装固定方便而设计的工程塑料法兰头。安装时可在机箱安装面开一直径为31mm的圆孔,圆孔两侧设两M4的安装螺孔用于固定离子管的法兰头(此螺孔同时用作离子管的电路连接通路,应去除螺孔内油漆,保证连通可靠)。
▲ 石英等离子管的尾部可用一直径为27mm的圆孔承托,其与支撑头部的圆孔应在同一轴线上,与头部支承孔的间距为:L-15mm。(L为新款石英等离子管的标称长度)。

高能离子管结构图


b、安装方法:
▲ 先由等离子管的尾端穿入硅胶垫,并将离子管的尾部先由头部安装孔穿入;
▲ 将等离子管的尾部对正尾部支承孔并穿入;
▲ 使头部法兰盘及硅胶垫片紧贴机箱外壁,并使发兰盘上的两5mm孔对准机箱上的两M4螺孔;
▲ 用两M4螺丝连接固定。
 
 

P2.3等离子管接线

石英等离子管的接线方式(参见图2-1)
▲ 等离子电源采用AC220V供电,电控箱体内必须安装与总功率相匹配的空气开关和漏电保护开关;
▲ 因新款等离子管法兰盘上的铜铆钉已通过结构设计与离子管外网连接,而该铜铆钉在离子管安装时通过M4螺丝又与金属机壳连通,因此等离子电源的接地输出线可直接与金属机壳连接即可,而机壳必须与电网地线可靠连接,以保障;
▲ 等离子电源的另一条输出线通过高压端子与等离子管的配套端子连接,该线工作时有约2000V的高压,因此必须可靠绝缘。且因是高频交流输出,因此在布线时应遵循尽量短的原则(由电源至离子管的电线长度不应超过2米);
▲ 离子管电源必须用风冷方式进行可靠散热,保障全部离子电源外壳热点的温度都在65摄氏度以内。

高能离子管接线图




工作原理
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        前置过滤 采用过滤纤维和不锈钢丝过滤两部分组成,能够过滤绝大部分大颗粒油雾,可根据现场油雾种类和浓度选择不同配置。


            电  离  区: 高压电极丝和电极板之间形成电场,将小颗粒油污进行电离。



               收 集  区:   带电的颗粒吸附到电极板上,汇成油滴后没光滑的电极板表面流到回收槽中。


               后置过滤:  进一步加强净化效率,气味,可根据现场需要配置过滤器或活性炭过滤器。


低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。


去除污染物机理

 

等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:

 

(1) 电场+电子→高能电子

 

(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基 团

 

(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热

 

(4) 活性基团+活性基团→生成物+热

 

从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。


等离子废气净化设备适用于污水站、垃圾处理场所、公厕、喷漆、橡胶制品、印刷、中央空调、油烟粉尘领域、卷烟厂、纺织厂、大型火力发电厂、屠宰场等行业中,它们在生产过程中所产生的苯、甲苯、二甲苯类、醚类等有害气体。二、性能综述:






低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)

技术工艺:

    异味气体从气体收集系统收集后,一部分废气需要进行预处理,除水后进入等离子体反应区,在高能电子的作用下,使异味分子受激发,带电粒子或分子间的化学键被打断,同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质,这些强氧化性物质也会与异味分子反应,使其分解,从而促进异味 。净化后的气体经排气筒高空排放




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