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Hebei Shengyi Metallurgie Maschinen Co., Ltd.
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Tieftemperatur-Plasmaabgasreiniger

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Der Tieftemperatur-Plasma-Reiniger wird auch als Tieftemperatur-Plasma-Abgasreiniger bezeichnet. Dieses Verfahren ist in drei unabhängige und gemischte Anregungssysteme unterteilt: Mikrowelle-Anregungszone, Plasma-Anregungszone und Polarplatte-Anregungszone.

Produktdetails

Der Tieftemperatur-Plasma-Reiniger wird auch als Tieftemperatur-Plasma-Abgasreiniger bezeichnet. Dieses Verfahren ist in drei unabhängige und gemischte Anregungssysteme unterteilt: Mikrowelle-Anregungszone, Plasma-Anregungszone und Polarplatte-Anregungszone. Jede Reizungszone hat ihre spezifische Funktion, aber im Prinzip hat sie ähnliche Orte.

1, Mikrowelle-Anregungszone des Tieftemperatur-Plasmareiniger

Dieser Prozess hat 3 bis 9 Mikrowellen-Anregungseinheiten, abhängig von der unterschiedlichen Anzahl der verarbeiteten Luftmenge, Mikrowellen aufgrund ihrer relativ hohen Frequenz, wirken in der Nanosekundzeit effektiv auf den verarbeiteten Raum (Bereich), da die Leistung der Mikrowelle relativ klein ist, so ist die Anregungskapazität begrenzt, das heißt, die Energieübergangskapazität der Elektronen, dieses Design ist nur die Mikrowelle als anfängliche Frequenz-Anregungsquelle, im Prozess als eine Art von Vor-Anregungsenergie. Aufgrund der Vor-Stimulationsfunktion der Mikrowelle verbessert die Plasmaregion, die Anregungskapazität und die Behandlungswirkung der Polarplatte erheblich. Aufgrund der Anwendung der Mikrowellentechnologie ist dieses Verfahren im Vergleich zu ähnlichen Geräten besser als die Raffinerung der Geräte.

2, Tieftemperatur Plasmareiniger Ionenstimulierung

Dieser Prozess hat 40 bis 240 mit speziellen Gasen ausgefüllte Anoden-freie Kryoplasma-Anregungszonen, dieses Verfahren verwendet eine niedrige Luftdruck-Anode-Lampe als Anregungsmittel für Kryoplasma, um die Kryoplasma-Zone in der Anoden-freien Zone zu erreichen, da das Kryoplasma während der Energieübertragung ein sehr starkes Energiegleichgewicht hat, ist die Inaktivität bei Partikelstoßen sehr gering.

3, Tieftemperatur Plasma Reiniger Polenbereich

Abhängig vom Fluss des behandelten Gases ist die Spannung zwischen den Polplatten 12KV, 16KV bis 42KV, die Spannung zwischen den Polplatten ist hoch genug, unter der Wirkung des Ventilators ist die Polzone aufgrund des negativen Drucks, gemäß der Theorie der Faraday-Dunkelzone, der Theorie der Photoionisierung, der Theorie der freien Abweichung, unter den Bedingungen des normalen Drucks oder in der Nähe des normalen Drucks können Partikel ein niedriges Temperaturplasma erreichen.

Nach drei Kategorien von Funktionsbereichen ist die Konzentration darauf abzielt, das Kryoplasma zu erreichen, aufgrund der Unterschiede zwischen theoretischen und praktischen Nutzungsbedingungen gibt es eine einzige Methode, um Kryoplasma zu erhalten, in Bezug auf Leistung und äußere Bedingungen gibt es Lücken. Dieser Prozess setzt drei Technologien zusammen, die Entfernungsrate des Rohabgases ist sehr ideal und die Entfernungsrate der Abgase mit hoher Konzentration kann über 84% erreichen.

Der elektrokatalytische Oxidationsprozess setzt Kryoplasma, Mikrowellenentladung und Polplattenentladung zusammen, um die effektive Behandlung von Abgasen in der praktischen Verwendung zu erreichen, ist ein äußerst komplexer Prozess, der gesamte Prozess wird in weniger als einer Sekunde abgeschlossen. Von der Theorie bis zum Modell können die entsprechenden Mechanismen untersucht werden, durch drei Möglichkeiten der konzentrierten Entladung, Abgasmoleküle von niedriger Energie E, in Tausendstel einer Sekunde auf den Grad Em zu springen, der ausreichend ist, um sie zu ionisieren, die Abgasmolekularbindung vollständig gebrochen ist, die Partikel nach dem Bruch in einem Lawinenaufprall aufgrund ihrer kleineren Masse weiter übertragen werden, reagieren mit den Sauerstoffionen im Reaktor, um harmlos und geruchlos CO2, H2O und andere teure Verbindungen zu erzeugen. Gleichzeitig aufgrund der Wirkung von Ozon und UV-Strahlung im Reaktor werden verschiedene Kategorien von Abgasverbindungen vollständig entfernt und ein breites Spektrum an Entfernungsräumen vor Ort.

Mechanismus zur Entfernung von Schadstoffen

Bei chemischen Plasmareaktionen ist die Energieübertragung durch Plasma wie folgt:

(1) Elektrisches Feld + Elektronik → Hochenergieelektronik

(2) Hochenergieelektronen + Moleküle (oder Atome) → (angeregte Atome, angeregte Gruppen, freie Gruppen) Aktive Gruppen

(3) Aktive Gruppen + Moleküle (Atome) → Erzeugnisse + Wärme

(4) Aktive Gruppe + Aktive Gruppe → Produkt + Wärme

Aus dem oben genannten Prozess kann man sehen, dass Elektronen zuerst Energie aus dem elektrischen Feld erhalten, die Energie durch Anregung oder Ionisierung auf Moleküle oder Atome übertragen, die Moleküle oder Atome, die Energie erhalten, angeregt werden, während einige Moleküle ionisiert werden und dadurch zu aktiven Gruppen werden; Diese aktiven Gruppen kollidieren anschließend mit Molekülen oder Atomen, aktiven und aktiven Gruppen, um stabile Produkte und Wärme zu erzeugen. Darüber hinaus können hochenergetische Elektronen auch von Substanzen wie Halogen und Sauerstoff gefangen werden, die eine stärkere Elektronenaffinität haben, um negative Ionen zu werden. Diese negativen Ionen haben eine gute chemische Aktivität und spielen eine wichtige Rolle bei chemischen Reaktionen.