注塑机在注塑加热过程中产生有机废气,其主要成分为粉尘颗粒物、非甲
1、炭吸附
炭吸附是目前广泛使用的回收技术,其原理是利用吸附剂粒状活性炭和活性炭纤维的多孔结构,将废气中的vocs捕获。将含vocs的有机废气通过活性炭床,其中的vosc被吸附剂吸附,废气得到净化,而排入---。
等离子催化氧化
等离子体催化技术适用范围广,净化,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工等行业。但是---投资---,且有一定的安全---。
有机废气经等离子激发、离解活化,然后活化的废气经高能射线在稀有金属氧化物表面,与废气中的氧气发生催化氧化反应,终转化为---和水等物质。
光催化氧化
光催化氧化技术是利用特种紫外线波段,将废气分子破
uv废气处理是通过紫外线光照技术将废气中的氧气分解为臭氧,利用臭氧与废气进行反应,将气体物质进行降解,再利用高能的uv光束裂解---的分子间,达到杀菌的目的。还降解技术成本低廉,运行,无需专人看护,但在废气处理的速度上较慢,相比低温等离子技术效率偏低。
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,气体被迅速击穿,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---,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,南通废气工程,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。) 等离子体反应区富含---的物质,废气工程,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统的电晕放电形式产生的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败而告终的原因。
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