UV光解等离子废气净化器工作原理:
1、主要采用脉冲高频高压等离子体电源和双介质齿板放电装置, 放电形式产生高浓度离子。等离子体是一种聚集态物质,其所拥有的 电子能在毫秒级的时间内,瞬间击穿空气和废气分子,发生一系列分化裂解反应,产生高浓度、、 量的活性自由基和各种电子、离子等,在与机废气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧而产生的原子氧。活性自由基可以地破坏各种蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能将废气分子异味气体或还原为低分子物质;另外,借助等离子体中的离子与物体的聚合吸附作用,可以对小至亚微米级的细微废气颗粒物进行的吸附沉降处理。
2、利用 的 UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体的分子键,降解转变为低分子化学物,如水等物质。
3、利用 臭氧空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,使呈游离状态的污染物分子与臭氧结合成小分子或低害的化合物。如CO2、H2O 等。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。
4、 除恶臭:能 去除挥发性物(VOC)及各种恶臭味,脱臭效率可达以上。
5、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力。
6、适应性强:可适应高浓度,大气量,可每天24小时连续工作,运行稳定。
低温等离子净化器净化技术跟排放控制技术
(一)、低温等离子净化器净化技术
近年来,汽车给人类带来便捷的同时,其尾气引起的环境污染也成为一个公认的社会问题。从长远来看,目前针对限制汽车尾气的减排,相关部门制定了非常严格的法律法规,但仅仅依靠法律法规的强制作用远远不能解决愈来愈严重的尾气污染问题。从根本上解决汽车尾气的污染问题要依赖科学技术手段,建立的汽车尾气治理研究机制。低温等离子技术作为卓有成效的科研成果,近年来被广泛应用于处理废气废水等污染物之中。研究证明,其强有力的净化能力能够处理多种污染物,并且可以避免二次污染,从而达到彻底的净化效果,是一种非常理想的污染物净化技术。汽车尾气净化处理过程中引入低温等离子技术具有非常广泛和实用的应用前景。
目前,我国控制汽车尾气污染的主要技术是在排气系统上安装三元催化转化装置。然而单一的催化转化技术存在催化剂成本高、可能引发二次污染的问题,已经不能满足人们对汽车尾气排放的要求。而迅速发展的低温等离子技术能够弥补催化转化法的不足。与传统的三元催化转化方法相比,低温等离子技术在处理污染物方面具有处理范围广、效率高、净化彻底且无二次污染等优点。实践证明,将等离子净化器技术应用于环境污染物的处理,是目前国际上较新采用的处理废气污染的一种的方法,并取得了良好的经济效益与社会效益。汽车尾气净化的现有技术措施主要分为机内净化与机外净化2种方式。
1机内净化
机内净化,即在发动机工作过程中,通过对发动机的控制,提高燃烧的质量和发动机内的燃烧条件,从而降低尾气有害物质产生的一种技术。常见的方法有:打火法,EGR(废气再循环装置),CSS(燃烧控制系绑及(空气净化黝等。机内净化方法地提高了汽车尾气的净化水平,降低了汽车尾气带来的污染危害。但是,这些方法的可操作性比较低,在具体的应用过程中不可避免地提高了汽车的成本,对汽车的动力性能带来很大的影响。
2机外净化
机外净化,即着重于已经产生的有害气体,常用的方法是三效催化方法。三效催化方法是使用特定的催化剂来综合排除汽车尾气中的CO,HC和NOx的一种净化方法。催化剂的组成部分主要有4个:多孔活性载体、活性组分以及助剂。这4个组成部分起到不同的作用。三效催化技术是目前国际上公认的减少汽车尾气排放的主流技术,但依然存在着致命的弱点,如催化剂和汽车不容易匹配、催化剂“中毒”不好解决、采用无铅汽油及空燃比要求等问题。
(二)、等离子废气净化器排放控制技术
目前有多种控制汽车尾气排放的技术,总的概括起来可分为机内净化与机外净化两大类。机内净化是基于车辆燃烧系统工作过程,主要是通过对发动机中化油器的调制,进气系统、点火系统(采用电子控制燃油喷射、电子点火)、燃烧室的改进,废气再循环以及燃油品质(燃油乳化、燃油添加剂)等手段来降低有害物质的生成,能使汽车尾气排放情况大大。但这些技术不同程度地给汽车的动力性和经济性带来负面效应,且随着排放法规的不断严格,单纯依靠机内净化技术己很难满足排放标准的要求。
机外净化是在汽车排气管内加装净化装置,目前主要是加装废气催化转化器,使汽车尾气经催化剂的催化活性将其中未燃烧及燃烧不充分产生的有害气体转化为无害物质。现在较为先进的技术是三元催化剂法,它是目前国际公认的能大幅度消减汽油机排放污染物的主流技术。1995年前后,我国的还原型三元催化转化器产品己具备产业化规模。通常所用的三元催化剂(TWC)是在峰窝状荃青石或陶瓷载体上负载活性铝和钵后,再浸渍(Pd)、铂(Pt)和锗(Rh)三种贵金属而成的。TWC具有机械强度高,比表面积大,气阻小和活性高等优点,在lO5r/h的高速和300-6500C条件下对3种污染物的转化率均高于80%,且行车无明显失活。但由于Pd,Pt和Rh等贵金属价格昂贵,资源紧缺,近几年已开始对非贵金属、稀土金属及复合材料作催化剂进行了大量的研究。而无论是采用贵金属、非贵金属还是采用稀土金属、复合材料,催化剂与汽车启动匹配问题和使用过程中导致的催化剂“中毒”问题仍未能得到很好的解决,因而存在使用寿命短的缺陷。此外,这种方法还存在需要使用无铅汽油和保持的空然比的缺点。
光氧净化器随着排放法规对汽车排放要求越来越严格,传统的治理汽车尾气的方法己不能满足要求,需要使用新的方法来治理汽车尾气。近十几年来,低温等离子体技术己经成功地运用于废物、废液、废气的处理,并且在环境保护应用领域中口益为世人所瞩目。等离子体技术在环境污染处理方面的应用研究引起了较大关注,其中许多技术己经商业化,取得了很好的经济效益与社会效益,被认为是环境污染物处理领域中较有发展前途的技术之一。与催化转化法相比,等离子体技术用于处理汽车尾气具有处理效果好、处理范围广、能同时处理多种污染物、净化彻底无二次污染等优点,是目前废气处理领域颇具竞争力的一种方法,具有广阔的发展前景。等离子体净化汽车也分为机内净化和机外净化,机内等离子体净化汽车尾气可使空气等离子体化,增强燃油的燃烧,而且可以使燃油部分裂解为较轻的组分,从而改变机内的操作条件以至改变燃烧平衡和尾气的组成,主要是降低CO,HC,NOx的含量。但从热力学角度来看机内等离子体净化汽车尾气方法仍然不可能将尾气中的CO,HC,NOx完全除去。机外等离子体净化利用等离子体体系中的活性物种催化一还原反应,将汽车尾气中的有害物质通过、还原或离解而转化为无害或低害物质,以达到降低环境污染的目的。与机内等离子体净化相比,机外等离子体净化操作方便,成本较低,是一种很有潜力的技术。
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